ზურგის ტვინის ეფერენტული გზების მორფოფუნქციური მახასიათებლები. პირადი ჰისტოლოგიური ნერვული სისტემა


^ ნერვული სისტემა: ზოგადი მორფოფუნქციური მახასიათებლები; განვითარების წყაროები, კლასიფიკაცია.

ნერვული სისტემა უზრუნველყოფს სხეულის ყველა სასიცოცხლო პროცესის რეგულირებას და მის ურთიერთქმედებას გარე გარემოსთან. ანატომიურად ნერვული სისტემა იყოფა ცენტრალურ და პერიფერულ. პირველი მოიცავს ტვინს და ზურგის ტვინს, მეორე აერთიანებს პერიფერიულ ნერვულ კვანძებს, ღეროებსა და დაბოლოებებს.

ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით, ნერვული სისტემა დაყოფილია სომატურად, რომელიც ანერვიებს მთელ სხეულს, გარდა შინაგანი ორგანოებისა, სისხლძარღვებისა და ჯირკვლებისა და ავტონომიური, ანუ ვეგეტატიური, რომელიც არეგულირებს ამ ორგანოების მოქმედებას.

ნერვული სისტემა ვითარდება ნერვული მილიდან და განგლიური ფირფიტიდან. ტვინი და გრძნობის ორგანოები განასხვავებენ ნერვული მილის კრანიალური ნაწილისგან. ზურგის ტვინი, ზურგის და ავტონომიური კვანძები და სხეულის ქრომაფინის ქსოვილი წარმოიქმნება ნერვული მილის მაგისტრალური რეგიონიდან და განგლიური ფირფიტიდან.

ნერვული მილის გვერდითი მონაკვეთების უჯრედების მასა განსაკუთრებით სწრაფად იზრდება, ხოლო მისი დორსალური და ვენტრალური ნაწილები არ იზრდება მოცულობაში და ინარჩუნებს ეპენდიმურ ხასიათს. ნერვული მილის გასქელებული გვერდითი კედლები გრძივი ღარით იყოფა დორსალურ - ალარულ და ვენტრალურ - მთავარ ფირფიტად. განვითარების ამ ეტაპზე ნერვული მილის ლატერალურ კედლებში შეიძლება გამოიყოს სამი ზონა: არხის შემომფარავი ეპენდიმა, მანტიის ფენა და მარგინალური ფარდა. ზურგის ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერება შემდგომში ვითარდება მანტიის ფენიდან, ხოლო მისი თეთრი მატერია ვითარდება მარგინალური ფარდისგან.

ზურგის ტვინის განვითარებასთან ერთად იდება ზურგის და პერიფერიული ვეგეტატიური კვანძები. მათთვის საწყისი მასალაა განგლიური ფირფიტის უჯრედული ელემენტები, რომლებიც დიფერენცირდებიან ნეირობლასტებად და გლიობლასტებად, საიდანაც წარმოიქმნება ზურგის განგლიის ნეირონები და მაიალური გლიოციტები. განგლიური ფირფიტის უჯრედების ნაწილი მიგრირებს პერიფერიაზე ავტონომიური ნერვული განგლიისა და ქრომაფინის ქსოვილის ლოკალიზაციისკენ.


  1. ^ ზურგის ტვინი: მორფოფუნქციური მახასიათებლები; ნაცრისფერი და თეთრი ნივთიერების სტრუქტურა.
ზურგის ტვინი შედგება ორი სიმეტრიული ნახევრისგან, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოყოფილია წინ ღრმა მედიანური ნაპრალით, უკან კი შემაერთებელი ქსოვილის ძგიდით. ორგანოს შიდა ნაწილი უფრო მუქია - ეს არის მისი ნაცრისფერი ნივთიერება. ზურგის ტვინის პერიფერიაზე უფრო მსუბუქი თეთრი ნივთიერებაა.

ტვინის კვეთაზე ნაცრისფერი ნივთიერება წარმოდგენილია ასო "H" ან პეპლის სახით. ნაცრისფერი ნივთიერების ამობურცვებს რქები ეწოდება. არსებობს წინა, ან ვენტრალური, უკანა, ან დორსალური და გვერდითი, ან გვერდითი რქები.

ზურგის ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერება შედგება ნეირონების სხეულებისგან, არამიელინირებული და თხელი მიელინური ბოჭკოებისგან და ნეიროგლიებისგან. რუხი მატერიის მთავარი კომპონენტი, რომელიც განასხვავებს მას თეთრისგან, არის მრავალპოლარული ნეირონები.

ზურგის ტვინის თეთრი ნივთიერება არის გრძივი მიმართულებით ორიენტირებული ძირითადად მიელინირებული ბოჭკოების კოლექცია. ნერვული ბოჭკოების შეკვრას, რომლებიც ურთიერთობენ ნერვული სისტემის სხვადასხვა ნაწილებს შორის, ზურგის ტვინის ბილიკებს უწოდებენ.

ზურგის ტვინის ნეირონებს შორის შეიძლება განვასხვავოთ: ნევრიტები, რადიკულური უჯრედები, შიდა, შეკვრა.

უკანა რქებში არის: სპონგური შრე, ჟელატინისებრი ნივთიერება, უკანა რქის სათანადო ბირთვი და გულმკერდის ბირთვი. უკანა რქები მდიდარია დიფუზურად განლაგებული ინტერკალარული უჯრედებით. უკანა რქის შუაში არის უკანა რქის საკუთარი ბირთვი.

გულმკერდის ბირთვი (კლარკის ბირთვი) შედგება დიდი ინტერკალარული ნეირონებისგან, ძლიერ განშტოებული დენდრიტებით.

უკანა რქის სტრუქტურებიდან განსაკუთრებით საინტერესოა ჟელატინისებრი ნივთიერება, რომელიც განუწყვეტლივ გადაჭიმულია ზურგის ტვინის გასწვრივ I-IV ფირფიტებში. ნეირონები აწარმოებენ ენკეფალინს, ოპიოიდური ტიპის პეპტიდს, რომელიც აფერხებს ტკივილს. ჟელატინისებრ ნივთიერებას აქვს ინჰიბიტორული მოქმედება ზურგის ტვინის ფუნქციებზე.

ზურგის ტვინის უმსხვილესი ნეირონები განლაგებულია წინა რქებში, რომლებსაც აქვთ სხეულის დიამეტრი 100-150 მიკრონი და ქმნიან მნიშვნელოვანი მოცულობის ბირთვებს. ეს იგივეა, რაც გვერდითი რქების ბირთვების ნეირონები, რადიკულური უჯრედები. ეს ბირთვები საავტომობილო სომატური ცენტრებია. წინა რქებში ყველაზე მეტად გამოხატულია საავტომობილო უჯრედების მედიალური და გვერდითი ჯგუფები. პირველი ანერვიებს ღეროს კუნთებს და კარგად არის განვითარებული ზურგის ტვინში. მეორე მდებარეობს საშვილოსნოს ყელის და წელის გასქელების მიდამოში და ანერვიებს კიდურების კუნთებს.


  1. ^ ტვინი: მორფოფუნქციური მახასიათებლები.
ტვინი არის ცენტრალური ნერვული სისტემის ორგანო. იგი შედგება დიდი რაოდენობით ნეირონებისგან, რომლებიც ერთმანეთთან არის დაკავშირებული სინაფსური კავშირებით. ამ კავშირების მეშვეობით ნეირონები ქმნიან კომპლექსურ ელექტრულ იმპულსებს, რომლებიც აკონტროლებენ მთელი ორგანიზმის აქტივობას.

ტვინი ჩასმულია თავის ქალას საიმედო გარსში. გარდა ამისა, იგი დაფარულია შემაერთებელი ქსოვილის გარსებით - მყარი, არაქნოიდული და რბილი.

თავის ტვინში განასხვავებენ ნაცრისფერ და თეთრ მატერიას, მაგრამ ამ ორი კომპონენტის განაწილება აქ ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ზურგის ტვინში. ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერების უმეტესი ნაწილი განლაგებულია თავის ტვინის ზედაპირზე და ცერებრუმში და ქმნის მათ ქერქს. მცირე ნაწილი ქმნის ტვინის ღეროს მრავალრიცხოვან ბირთვს.

თავის ტვინის ღერო შედგება მედულა მოგრძო ტვინისაგან, პონსისაგან, ტვინისაგან და შუა ტვინისა და დიენცეფალონის სტრუქტურებისგან. ტვინის ღეროს ნაცრისფერი მატერიის ყველა ბირთვი შედგება მრავალპოლარული ნეირონებისგან. არსებობს კრანიალური ნერვების ბირთვები და გადართვის ბირთვები.

medulla oblongata ახასიათებს ჰიპოგლოსალური, დამხმარე, საშოს, გლოსოფარინგეალური, ვესტიბულოკოკლეარული ნერვების ბირთვების არსებობით. medulla oblongata-ს ცენტრალურ რეგიონში არის ტვინის მნიშვნელოვანი კოორდინაციის აპარატი - რეტიკულური წარმონაქმნი.

ხიდი იყოფა დორსალურ (საბურავ) და ვენტრალურ ნაწილებად. დორსალური ნაწილი შეიცავს medulla oblongata-ს ბოჭკოებს, V-VIII კრანიალური ნერვების ბირთვებს, ხიდის რეტიკულურ წარმონაქმნს.

შუა ტვინი შედგება შუა ტვინის სახურავისგან (კვადრიგემინა), შუა ტვინის ტეგმენტუმის, შავი სუბსტანციისა და თავის ტვინის ფეხებისგან. ნივთიერება ნიგრამ მიიღო თავისი სახელი იმის გამო, რომ მისი პატარა ღეროს ფორმის ნეირონები შეიცავს მელანინს.

დიენცეფალონში ოპტიკური ტუბერკულოზი ჭარბობს მოცულობით. მის ვენტრალში არის ჰიპოთალამური (ჰიპოთალამური) რეგიონი, რომელიც მდიდარია მცირე ბირთვებით. ნერვული იმპულსები ტვინიდან ვიზუალური ბორცვისკენ მიდის ექსტრაპირამიდული საავტომობილო გზის გასწვრივ.


  1. ^ ცერებრუმი: სტრუქტურა და მორფოფუნქციური მახასიათებლები.
ცერებრელი არის ბალანსის და მოძრაობების კოორდინაციის ცენტრალური ორგანო. იგი დაკავშირებულია თავის ტვინის ღეროსთან აფერენტული და ეფერენტული გამტარი შეკვრებით, რომლებიც ერთად ქმნიან ცერებრალური პედუნკულების სამ წყვილს. ცერებრუმის ზედაპირზე არის მრავალი კონვოლუცია და ღარები, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მის ფართობს.

ცერებრუმში ნაცრისფერი ნივთიერების უმეტესი ნაწილი მდებარეობს ზედაპირზე და ქმნის მის ქერქს. ნაცრისფერი ნივთიერების მცირე ნაწილი თეთრ მატერიაში ღრმად მდებარეობს ცენტრალური ბირთვების სახით. ცერებრალური ქერქში გამოიყოფა სამი შრე: გარეთა მოლეკულური შრეა, შუა განგლიონური შრეა და შიდა მარცვლოვანი.

განგლიონური შრე შეიცავს მსხლის ფორმის ნეირონებს. მათ აქვთ ნევრიტები, რომლებიც ტოვებენ ცერებრალური ქერქს, ქმნიან მისი ეფერენტული ინჰიბიტორული გზების საწყის კავშირს.

მოლეკულური შრე შეიცავს ნეირონების ორ ძირითად ტიპს: კალათა და ვარსკვლავური. კალათის ნეირონები განლაგებულია მოლეკულური შრის ქვედა მესამედში. ეს არის არარეგულარული ფორმის პატარა უჯრედები, ზომით დაახლოებით 10-20 მიკრონი. მათი თხელი გრძელი დენდრიტები ძირითადად განივი სიბრტყეში განლაგებულია გირუსის მიმართ. უჯრედების გრძელი ნევრიტები ყოველთვის გადის გირუსის გასწვრივ და ზედაპირის პარალელურად, მსხლის ფორმის ნეირონების ზემოთ. კალათის ნეირონების ნევრიტების აქტივობა იწვევს პირიფორმული ნეირონების ინჰიბირებას.

ვარსკვლავური ნეირონები მდებარეობენ კალათის უჯრედების ზემოთ და ორი ტიპისაა. მცირე ვარსკვლავური ნეირონები აღჭურვილია თხელი მოკლე დენდრიტებით და სუსტად განშტოებული ნევრიტებით, რომლებიც ქმნიან სინაფსებს მსხლის ფორმის უჯრედების დენდრიტებზე. დიდ ვარსკვლავურ ნეირონებს, განსხვავებით მცირე ნეირონებისგან, აქვთ გრძელი და ძლიერ განშტოებული დენდრიტები და ნევრიტები.

მოლეკულური შრის კალათა და ვარსკვლავური ნეირონები არის ინტერკალარული ნეირონების ერთიანი სისტემა, რომლებიც გადასცემენ ინჰიბიტორ ნერვულ იმპულსებს დენდრიტებსა და მსხლის ფორმის უჯრედების სხეულებს გირუსის განივი სიბრტყეში. მარცვლოვანი ფენა ძალიან მდიდარია ნეირონებით. ამ ფენის უჯრედების პირველ ტიპად შეიძლება ჩაითვალოს მარცვლოვანი ნეირონები, ანუ გრანულების უჯრედები. მათ აქვთ მცირე მოცულობა. უჯრედს აქვს 3-4 მოკლე დენდრიტი. გრანულების უჯრედების დენდრიტები ქმნიან დამახასიათებელ სტრუქტურებს, რომლებსაც უწოდებენ ცერებრულ გლომერულებს.

ცერებრუმის მარცვლოვანი შრის უჯრედების მეორე ტიპი არის ინჰიბიტორული დიდი ვარსკვლავური ნეირონები. ასეთი უჯრედების ორი ტიპი არსებობს: მოკლე და გრძელი ნევრიტებით.

უჯრედების მესამე ტიპი არის spindle ფორმის ჰორიზონტალური უჯრედები. ისინი ძირითადად გვხვდება მარცვლოვან და განგლიურ ფენებს შორის. ცერებრალური ქერქში შემავალი აფერენტული ბოჭკოები წარმოდგენილია ორი ტიპის - ხავსიანი და ე.წ. ხავსიანი ბოჭკოები ოლივოცერებრალური და ცერებრელოპონტინის ტრაქტის ნაწილია. ისინი ბოლოვდებიან ცერებრულის მარცვლოვანი შრის გლომერულებში, სადაც შედიან კონტაქტში გრანულოვანი უჯრედების დენდრიტებთან.

ცოცვის ბოჭკოები შედიან ცერებრულ ქერქში, როგორც ჩანს, დორსალურ-ცერებრალური და ვესტიბულოცერებრული გზების გასწვრივ. ასვლა ბოჭკოები აგზნებას პირდაპირ პირიფორმულ ნეირონებს გადასცემენ.

ცერებრალური ქერქი შეიცავს სხვადასხვა გლიალურ ელემენტებს. მარცვლოვანი ფენა შეიცავს ბოჭკოვან და პროტოპლაზმურ ასტროციტებს. ტვინის ყველა ფენა შეიცავს ოლიგოდენდროციტებს. ამ უჯრედებით განსაკუთრებით მდიდარია ცერებრულის მარცვლოვანი შრე და თეთრი ნივთიერება. გლიალური უჯრედები მუქი ბირთვით დევს განგლიურ შრეში მსხლის ფორმის ნეირონებს შორის. მიკროგლიები დიდი რაოდენობით გვხვდება მოლეკულურ და განგლიურ შრეებში.


  1. ^ ადამიანის ემბრიოლოგიის საგანი და ამოცანები.

ემბრიოგენეზის დროს გამოიყოფა 3 სექცია: პრეემბრიონული, ემბრიონული და ადრეული პოსტემბრიონული.

ემბრიოლოგიის აქტუალური ამოცანებია მიკროგარემოს სხვადასხვა ენდოგენური და ეგზოგენური ფაქტორების გავლენის შესწავლა ჩანასახოვანი უჯრედების, ქსოვილების, ორგანოებისა და სისტემების განვითარებასა და სტრუქტურაზე.


  1. ^ სამედიცინო ემბრიოლოგია.
ემბრიოლოგია (ბერძნულიდან embryon - ემბრიონი, logos - სწავლება) - მეცნიერება ემბრიონის განვითარების კანონების შესახებ.

სამედიცინო ემბრიოლოგია სწავლობს ადამიანის ემბრიონის განვითარების ნიმუშებს. ემბრიოლოგიით ჰისტოლოგიის კურსში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქსოვილის განვითარების წყაროებს და მექანიზმებს, დედა-პლაცენტა-ნაყოფის სისტემის მეტაბოლურ და ფუნქციურ მახასიათებლებს, რაც შესაძლებელს ხდის დადგინდეს ნორმიდან გადახრის მიზეზები, რაც: დიდი მნიშვნელობა აქვს სამედიცინო პრაქტიკისთვის.

ადამიანის ემბრიოლოგიის ცოდნა აუცილებელია ყველა ექიმისთვის, განსაკუთრებით მეანობის სფეროში მოღვაწე. ეს ხელს უწყობს დედა-ნაყოფის სისტემაში არსებული დარღვევების დიაგნოსტირებას, ბავშვის დაბადების შემდეგ დეფორმაციისა და დაავადებების გამომწვევ მიზეზებს.

ამჟამად ადამიანის ემბრიოლოგიის ცოდნა გამოიყენება უნაყოფობის გამომწვევი მიზეზების აღმოსაჩენად და აღმოსაფხვრელად, „სასინჯი“ ბავშვების დაბადების, ნაყოფის ორგანოების გადანერგვის, კონტრაცეპტივების შემუშავებისა და გამოყენებისათვის. კერძოდ, აქტუალური გახდა კვერცხუჯრედის კულტივირების, ინ ვიტრო განაყოფიერებისა და ემბრიონის საშვილოსნოში იმპლანტაციის პრობლემები.

ადამიანის ემბრიონის განვითარების პროცესი ხანგრძლივი ევოლუციის შედეგია და გარკვეულწილად ასახავს ცხოველთა სამყაროს სხვა წარმომადგენლების განვითარების თავისებურებებს. მაშასადამე, ადამიანის განვითარების ზოგიერთი ადრეული ეტაპი ძალიან ჰგავს ქვედა ორგანიზებული აკორდების ემბრიოგენეზის მსგავს ეტაპებს.

ადამიანის ემბრიოგენეზი მისი ონტოგენეზის ნაწილია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ძირითად ეტაპებს: I - განაყოფიერება და ზიგოტის წარმოქმნა; II - ბლასტულას (ბლასტოცისტის) დამსხვრევა და წარმოქმნა; III - გასტრულაცია - ჩანასახების შრეებისა და ღერძულ ორგანოთა კომპლექსის წარმოქმნა; IV - ჩანასახოვანი და ექსტრაემბრიონული ორგანოების ჰისტოგენეზი და ორგანოგენეზი; V - სისტემოგენეზი.

ემბრიოგენეზი მჭიდროდ არის დაკავშირებული პროგენეზთან (სქესობრივი უჯრედების განვითარება და მომწიფება) და ადრეულ პოსტემბრიონულ პერიოდთან. ამრიგად, ქსოვილების ფორმირება იწყება ემბრიონის პერიოდში და გრძელდება ბავშვის დაბადების შემდეგ.


  1. ^ სასქესო უჯრედები: მამრობითი და მდედრობითი სქესის ჩანასახოვანი უჯრედების სტრუქტურა და ფუნქციები, მათი განვითარების ძირითადი ეტაპები.
ადამიანის მამრობითი სასქესო უჯრედები - სპერმატოზოვა, ანუ სპერმა, დაახლოებით 70 მიკრონი სიგრძით, აქვს თავი და კუდი.

სპერმატოზოვა დაფარულია ციტოლემით, რომელიც წინა განყოფილებაში შეიცავს რეცეპტორს - გლიკოზილტრანსფერაზას, რომელიც უზრუნველყოფს კვერცხუჯრედის რეცეპტორების ამოცნობას.

სპერმატოზოვას თავი მოიცავს პატარა მკვრივ ბირთვს ქრომოსომების ჰაპლოიდური ნაკრებით, რომელიც შეიცავს ნუკლეოპროტამინებსა და ნუკლეოჰისტონებს. ბირთვის წინა ნახევარი დაფარულია ბრტყელი ტომრით, რომელიც ქმნის სპერმატოზოვას თავსახურს. მასში აკროსომა მდებარეობს (ბერძნულიდან ასგოპი - ზედა, სომა - სხეული). აკროსომა შეიცავს ფერმენტების ერთობლიობას, რომელთა შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ჰიალურონიდაზას და პროტეაზას. ადამიანის სპერმის ბირთვი შეიცავს 23 ქრომოსომას, რომელთაგან ერთი სექსუალურია (X ან Y), დანარჩენი აუტოსომებია. სპერმატოზოვას კუდის მონაკვეთი შედგება შუალედური, მთავარი და ბოლო ნაწილებისგან.

შუალედური ნაწილი შეიცავს 2 ცენტრალურ და 9 წყვილ პერიფერიულ მიკროტუბულებს, რომლებიც გარშემორტყმულია ხვეული მიტოქონდრიით. დაწყვილებული ამობურცვები, ანუ „სახელურები“, რომელიც შედგება სხვა ცილისგან, დინეინისგან, შორდება მიკროტუბულებს. Dynein ანგრევს ATP.

კუდის ძირითადი ნაწილი (pars principalis) სტრუქტურაში წააგავს ცილიუმს, მიკროტუბულების დამახასიათებელი კომპლექტით აქსონემაში (9 * 2) + 2, გარშემორტყმული წრიულად ორიენტირებული ფიბრილებით, რომლებიც ანიჭებენ ელასტიურობას და პლაზმური მემბრანა.

სპერმატოზოვას ბოლო, ანუ ბოლო ნაწილი შეიცავს ერთ კონტრაქტურ ძაფებს. კუდის მოძრაობები მათრახის მსგავსია, რაც განპირობებულია მიკროტუბულების თანმიმდევრული შეკუმშვით პირველიდან მეცხრე წყვილამდე.

კლინიკურ პრაქტიკაში სპერმატოზოიდების შესწავლისას სპერმატოზოიდების სხვადასხვა ფორმები ითვლიან შეღებილ ნაცხებში, მათი პროცენტის დათვლა (სპერმოგრამა).

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მონაცემებით, ადამიანის სპერმის ნორმალური მახასიათებლები შემდეგია: კონცენტრაცია 20-200 მლნ/მლ, ნორმალური ფორმების 60%-ზე მეტი შემცველობა. ნორმალურ ფორმებთან ერთად, ადამიანის სპერმა ყოველთვის შეიცავს არანორმალურ ფორმებს - ორმხრივი, დეფექტური თავის ზომებით (მაკრო და მიკროფორმები), ამორფული თავით, შერწყმული თავებით, გაუაზრებელი ფორმებით (კისერში და კუდში ციტოპლაზმური ნარჩენებით), ფლაგელუმის დეფექტებით.

კვერცხუჯრედები, ანუ კვერცხუჯრედები (ლათინური ovum - კვერცხუჯრედი) მწიფდება განუზომლად მცირე რაოდენობით, ვიდრე სპერმატოზოვა. ქალში სქესობრივი ციკლის B4-28 დღის განმავლობაში, როგორც წესი, ერთი კვერცხუჯრედი მწიფდება. ამრიგად, მშობიარობის პერიოდში დაახლოებით 400 მომწიფებული კვერცხუჯრედი ყალიბდება.

საკვერცხედან კვერცხუჯრედის გამოყოფას ოვულაცია ეწოდება. კვერცხუჯრედიდან გამოსულ კვერცხუჯრედს აკრავს ფოლიკულური უჯრედების გვირგვინი, რომელთა რიცხვი 3-4 ათასს აღწევს, იჭერს ფალოპის მილის (კვერცხუჯრედი) კიდეებით და მოძრაობს მის გასწვრივ. აქ მთავრდება ჩანასახოვანი უჯრედის მომწიფება. კვერცხუჯრედს აქვს სფერული ფორმა, უფრო დიდი ციტოპლაზმური მოცულობა, ვიდრე სპერმის და არ გააჩნია დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარი.

კვერცხების კლასიფიკაცია ემყარება გულის არსებობის, რაოდენობისა და განაწილების ნიშნებს (ლეციტოსი), რომელიც წარმოადგენს ციტოპლაზმაში ცილოვან-ლიპიდურ ჩართვას, რომელიც გამოიყენება ემბრიონის კვებისათვის.

არსებობს უყვითლო (ალეციტალი), დაბალი გული (ოლიგოლეციტალი), საშუალო გული (მეზოლციტალი), მრავალგულიანი (პოლილეციტალი).

ადამიანებში კვერცხუჯრედში მცირე რაოდენობით გულის არსებობა განპირობებულია დედის ორგანიზმში ემბრიონის განვითარებით.

სტრუქტურა. ადამიანის კვერცხის დიამეტრი დაახლოებით 130 მიკრონია. ციტოლემის გვერდით არის მბზინავი, ანუ გამჭვირვალე ზონა (zona pellucida - Zp) და შემდეგ ფოლიკულური უჯრედების ფენა. ქალის ჩანასახოვანი უჯრედის ბირთვს აქვს ქრომოსომების ჰაპლოიდური ნაკრები X-სქესის ქრომოსომით, კარგად გამოკვეთილი ბირთვით და კარიოლემაში ბევრი ფორების კომპლექსია. კვერცხუჯრედის ზრდის პერიოდში ბირთვში მიმდინარეობს mRNA და rRNA სინთეზის ინტენსიური პროცესები.

ციტოპლაზმაში განვითარებულია ცილის სინთეზის აპარატი (ენდოპლაზმური ბადე, რიბოსომები) და გოლჯის აპარატი. მიტოქონდრიების რაოდენობა ზომიერია, ისინი განლაგებულია ყვითლის ბირთვთან, სადაც ხდება ყვითელის ინტენსიური სინთეზი, უჯრედული ცენტრი არ არის. გოლჯის აპარატი განვითარების ადრეულ სტადიაზე მდებარეობს ბირთვთან ახლოს და კვერცხუჯრედის მომწიფების პროცესში ის ციტოპლაზმის პერიფერიაზე გადადის. აქ არის ამ კომპლექსის წარმოებულები - კორტიკალური გრანულები, რომელთა რაოდენობა დაახლოებით 4000-ს აღწევს, ზომა კი 1 მიკრონი. ისინი შეიცავს გლიკოზამინოგლიკანებს და სხვადასხვა ფერმენტებს (მათ შორის პროტეოლიზურს), მონაწილეობენ კორტიკალურ რეაქციაში, იცავენ კვერცხს პოლისპერმიისგან.

გამჭვირვალე, ანუ მბზინავი ზონა (zona pellucida - Zp) შედგება გლიკოპროტეინებისა და გლიკოზამინოგლიკანებისგან. მბზინავი ზონა შეიცავს ათობით მილიონი Zp3 გლიკოპროტეინის მოლეკულას, რომელთაგან თითოეულს აქვს 400-ზე მეტი ამინომჟავის ნარჩენი, რომლებიც დაკავშირებულია ოლიგოსაქარიდის მრავალ ტოტთან. ფოლიკულური უჯრედები მონაწილეობენ ამ ზონის ფორმირებაში: ფოლიკულური უჯრედების პროცესები აღწევს გამჭვირვალე ზონაში და მიემართება კვერცხუჯრედის ციტოლემისკენ. კვერცხუჯრედის ციტოლემას აქვს მიკროვილი, რომელიც მდებარეობს ფოლიკულური უჯრედების პროცესებს შორის. ფოლიკულური უჯრედები ასრულებენ ტროფიკულ და დამცავ ფუნქციებს.

ცერებრელი არის ბალანსის და მოძრაობების კოორდინაციის ცენტრალური ორგანო. მას ქმნის ორი ნახევარსფერო დიდი რაოდენობით ღარებითა და კონვოლუციებით, ხოლო ვიწრო შუა ნაწილი - ჭია.

ცერებრუმში ნაცრისფერი ნივთიერების უმეტესი ნაწილი მდებარეობს ზედაპირზე და ქმნის მის ქერქს. ნაცრისფერი მატერიის მცირე ნაწილი ღრმად დევს თეთრ მატერიაში, ცერებრულის ცენტრალური ბირთვების სახით.

ცერებრალური ქერქში 3 ფენაა: 1) გარე მოლეკულური შრე შეიცავს შედარებით ცოტა უჯრედს, მაგრამ ბევრ ბოჭკოებს. ის განასხვავებს კალათისა და ვარსკვლავის ნეირონებს, რომლებიც ინჰიბიტორულია. ვარსკვლავისებური - ვერტიკალურად შენელდება, კალათისებრი - აგზავნის აქსონებს დიდ მანძილზე, რომლებიც მთავრდება მსხლის ფორმის უჯრედების სხეულებზე. 2) შუა განგლიონური შრე წარმოიქმნება მსხლის ფორმის დიდი უჯრედების ერთი რიგით, რომელიც პირველად აღწერა ჩეხმა მეცნიერმა იან პურკინიემ. უჯრედებს დიდი სხეული აქვთ, ზემოდან 2-3 მოკლე დენდრიტია გაშლილი, რომლებიც პატარა ფენად განშტოდებიან. 1 აქსონი გადის ფუძიდან, რომელიც გადადის თეთრ მატერიაში ცერებრალური ბირთვებისკენ. 3) შიდა მარცვლოვანი ფენა ხასიათდება მჭიდროდ დაწოლილი უჯრედების დიდი რაოდენობით. ნეირონებს შორის აქ გამოიყოფა გრანულოვანი უჯრედები, გოლჯის უჯრედები (ვარსკვლავური) და ფუსიფორმული ჰორიზონტალური ნეირონები. გრანულების უჯრედები არის პატარა უჯრედები, რომლებსაც აქვთ მოკლე დენდრიტები, ეს უკანასკნელნი ქმნიან აგზნებად სინაფსებს ხავსიანი ბოჭკოებით ცერებრულ გლამელურებში. გრანულების უჯრედები აღაგზნებს ხავსიან ბოჭკოებს, აქსონები კი შედიან მოლეკულურ შრეში და ინფორმაციას გადასცემენ პირიფორმულ უჯრედებსა და იქ მდებარე ყველა ბოჭკოებს. ეს არის ერთადერთი ამგზნები ნეირონი ცერებრალური ქერქში. გოლჯის უჯრედები დევს მსხლის ფორმის ნეირონების სხეულების ქვეშ, აქსონები მიდიან ცერებრულ გლამერულებში და შეუძლიათ დათრგუნონ იმპულსები ხავსიანი ბოჭკოებიდან გრანულოვან უჯრედებამდე.

აფერენტული გზები შედის ცერებრალური ქერქში 2 ტიპის ბოჭკოების მეშვეობით: 1) ლიანას ფორმის (ასვლა) - ისინი ამოდიან თეთრი ნივთიერებიდან მარცვლოვანი და განგლიონური შრეებით. ისინი აღწევენ მოლეკულურ შრეს, ქმნიან სინაფსებს მსხლის ფორმის უჯრედების დენდრიტებთან და აღაგზნებს მათ. 2) ბრიოფიტები - თეთრი ნივთიერებიდან შედიან მარცვლოვან შრეში. აქ ისინი ქმნიან სინაფსებს მარცვლოვანი უჯრედების დენდრიტებთან, ხოლო მარცვლოვანი უჯრედების აქსონები გადადიან მოლეკულურ შრეში, ქმნიან სინაფსებს მსხლის ფორმის ნეირონების დენდრიტებთან, რომლებიც ქმნიან ინჰიბიტორულ ბირთვებს.

ცერებრალური ქერქი. განვითარება, ნერვული შემადგენლობა და ფენიანი ორგანიზაცია. ციტო- და მიელოარქიტექტონიკის კონცეფცია. ჰემატოენცეფალური ბარიერი. ქერქის სტრუქტურული და ფუნქციური ერთეული.

ცერებრალური ქერქი არის ეკრანის ტიპის ყველაზე მაღალი და ყველაზე კომპლექსურად ორგანიზებული ნერვული ცენტრი, რომლის აქტივობა უზრუნველყოფს სხეულის სხვადასხვა ფუნქციებისა და ქცევის რთული ფორმების რეგულირებას. ქერქი შედგება ნაცრისფერი ნივთიერების ფენისგან. რუხი ნივთიერება შეიცავს ნერვულ უჯრედებს, ნერვულ ბოჭკოებს და ნეიროგლიურ უჯრედებს.


ქერქის მრავალპოლარულ ნეირონებს შორის გამოირჩევა პირამიდული, ვარსკვლავური, ფუზიფორმული, არაჩნიდური, ჰორიზონტალური, "კანდელაბრა" უჯრედები, დენდრიტების ორმაგი ბუკეტით და ზოგიერთი სხვა ტიპის ნეირონები.

პირამიდული ნეირონები წარმოადგენს ნახევარსფეროების ქერქის მთავარ და ყველაზე სპეციფიკურ ფორმას. მათ აქვთ წაგრძელებული კონუსის ფორმის სხეული, რომლის მწვერვალი ქერქის ზედაპირისკენ არის მიმართული. დენდრიტები ვრცელდება სხეულის მწვერვალიდან და გვერდითი ზედაპირებიდან. აქსონები წარმოიქმნება პირამიდული უჯრედების ფუძედან.

ქერქის სხვადასხვა შრის პირამიდული უჯრედები განსხვავდებიან ზომით და აქვთ განსხვავებული ფუნქციური მნიშვნელობა. მცირე უჯრედები ინტერკალარული ნეირონებია. დიდი პირამიდების აქსონები მონაწილეობენ საავტომობილო პირამიდული გზების ფორმირებაში.

ქერქის ნეირონები განლაგებულია არამკვეთრად გამოკვეთილ შრეებში, რომლებიც მითითებულია რომაული ციფრებით და დანომრილია გარედან შიგნით. თითოეული ფენა ხასიათდება რომელიმე ტიპის უჯრედის უპირატესობით. თავის ტვინის ქერქში ექვსი ძირითადი ფენაა:

I - ქერქის მოლეკულური შრე შეიცავს მცირე ასოციაციურ ჰორიზონტალურ კაჟალის უჯრედებს. მათი აქსონები გადის ტვინის ზედაპირის პარალელურად, როგორც მოლეკულური შრის ნერვული ბოჭკოების ტანგენციალური წნულის ნაწილი. ამასთან, ამ წნულის ბოჭკოების უმეტესი ნაწილი წარმოდგენილია ქვემდებარე ფენების დენდრიტების განშტოებით.

II - გარე მარცვლოვანი ფენა წარმოიქმნება მრავალი პატარა პირამიდული და ვარსკვლავური ნეირონებით. ამ უჯრედების დენდრიტები ამოდის მოლეკულურ შრეში, ხოლო აქსონები ან გადადიან თეთრ მატერიაში, ან, რკალების წარმოქმნით, ასევე შედიან მოლეკულური ფენის ბოჭკოების ტანგენციალურ პლექსში.

III - ცერებრალური ქერქის ყველაზე ფართო შრე პირამიდულია. იგი შეიცავს პირამიდულ ნეირონებს და spindle უჯრედებს. პირამიდების აპიკური დენდრიტები გადადიან მოლეკულურ შრეში, გვერდითი დენდრიტები ქმნიან სინაფსებს ამ ფენის მიმდებარე უჯრედებთან. პირამიდული უჯრედის აქსონი ყოველთვის შორდება მის ფუძეს. მცირე უჯრედებში ის რჩება ქერქში; დიდ უჯრედებში ის ქმნის მიელინის ბოჭკოს, რომელიც მიდის თავის ტვინის თეთრ მატერიაში. მცირე მრავალკუთხა უჯრედების აქსონები იგზავნება მოლეკულურ შრეში. პირამიდული ფენა ასრულებს ძირითადად ასოციაციურ ფუნქციებს.

IV - შიდა მარცვლოვანი შრე ქერქის ზოგიერთ უბანში ძალიან ძლიერად არის განვითარებული (მაგალითად, მხედველობითი და სმენის ქერქში), ზოგიერთში კი შეიძლება თითქმის არ იყოს (მაგალითად, პრეცენტრალურ გირუსში). ეს ფენა იქმნება პატარა ვარსკვლავური ნეირონებით. იგი შედგება დიდი რაოდენობით ჰორიზონტალური ბოჭკოებისგან.

V - ქერქის განგლიონური ფენა იქმნება დიდი პირამიდებით, ხოლო საავტომობილო ქერქის რეგიონი (პრეცენტრალური გირუსი) შეიცავს გიგანტურ პირამიდებს, რომლებიც პირველად აღწერა კიევის ანატომისტმა V.A. Bets-მა. პირამიდების აპიკური დენდრიტები პირველ ფენას აღწევს. პირამიდის აქსონები ეშვება თავის ტვინისა და ზურგის ტვინის საავტომობილო ბირთვებზე. ბეცის უჯრედების ყველაზე გრძელი აქსონები პირამიდულ ბილიკებში აღწევს ზურგის ტვინის კუდის სეგმენტებს.

VI - პოლიმორფული უჯრედების ფენას ქმნიან სხვადასხვა ფორმის ნეირონები (ფუზიფორმი, ვარსკვლავური). ამ უჯრედების აქსონები შედიან თეთრ მატერიაში, როგორც ეფერენტული გზების ნაწილი, ხოლო დენდრიტები აღწევს მოლეკულურ შრეს.

ციტოარქიტექტონიკა - თავის ტვინის ქერქის სხვადასხვა ნაწილში ნეირონების მდებარეობის თავისებურებები.

ცერებრალური ქერქის ნერვულ ბოჭკოებს შორის შეიძლება გამოვყოთ ასოციაციური ბოჭკოები, რომლებიც აკავშირებენ ერთი ნახევარსფეროს ქერქის ცალკეულ ნაწილებს, კომისურ ბოჭკოებს, რომლებიც აკავშირებენ სხვადასხვა ნახევარსფეროს ქერქს და პროექციის ბოჭკოებს, როგორც აფერენტს, ასევე ეფერენტს, რომლებიც აკავშირებენ ქერქს. ცენტრალური ნერვული სისტემის ქვედა ნაწილების ბირთვები.

ავტონომიური ნერვული სისტემა. ზოგადი სტრუქტურული მახასიათებლები და ძირითადი ფუნქციები. სიმპათიკური და პარასიმპათიკური რეფლექსური რკალების სტრუქტურა. განსხვავებები ვეგეტატიურ რეფლექსურ რკალებსა და სომატურ რკალებს შორის.

ეს არის ნერვული ქსოვილისგან აგებული ქსოვილებისა და ორგანოების სისტემა. იგი ხაზს უსვამს:

    ცენტრალური რეგიონი: ტვინი და ზურგის ტვინი

    პერიფერიული: ავტონომიური და სენსორული განგლიები, პერიფერიული ნერვები, ნერვული დაბოლოებები.

ასევე არსებობს დაყოფა:

    სომატური (ცხოველთა, ცერებროსპინალური) განყოფილება;

    ვეგეტატიური (ავტონომიური) განყოფილება: სიმპათიკური და პარასიმპათიკური ნაწილები.

ნერვულ სისტემას აყალიბებს შემდეგი ემბრიონული წყაროები: ნერვული მილი, ნერვული კრესტი (განგლიონის ფირფიტა) და ემბრიონული პლაკოდები. მემბრანების ქსოვილის ელემენტები მეზენქიმული წარმოებულებია. ნეიროპორების დახურვის სტადიაზე მილის წინა ბოლო საგრძნობლად ფართოვდება, გვერდითი კედლები სქელდება, წარმოქმნის სამი ცერებრალური ვეზიკულის საწყისს. კრანიალურად დაწოლილი შარდის ბუშტი აყალიბებს წინა ტვინს, შუა ბუშტი – შუა ტვინს, ხოლო უკანა (რომბოიდური) ტვინი ვითარდება მესამე ბუშტიდან, რომელიც გადადის ზურგის ტვინში. ამის შემდეგ მალევე, ნერვული მილი იღუნება თითქმის სწორი კუთხით და ვიწრო ღეროების მეშვეობით, პირველი ბუშტი იყოფა ბოლო და შუალედურ ნაწილებად, ხოლო მესამე ცერებრალური ბუშტი მედულას გრძივი და ტვინის უკანა ნაწილებად. შუა და უკანა ცერებრალური ვეზიკულების წარმოებულები ქმნიან ტვინის ღეროს და წარმოადგენენ უძველეს წარმონაქმნებს; ისინი ინარჩუნებენ სტრუქტურის სეგმენტურ პრინციპს, რომელიც ქრება დიენცეფალონისა და ტელეენცეფალონის წარმოებულებში. ამ უკანასკნელში კონცენტრირებულია ინტეგრაციული ფუნქციები. ასე ყალიბდება თავის ტვინის ხუთი ნაწილი: ბოლო და დიენცეფალონი, შუა, მედულას გრძივი და უკანა ტვინი (ადამიანებში ეს ხდება ემბრიონის განვითარების მე-4 კვირის ბოლოს). ტელეენცეფალონი ქმნის ცერებრუმის ორ ნახევარსფეროს.

ნერვული სისტემის ემბრიონული ჰისტო- და ორგანოგენეზის დროს ტვინის სხვადასხვა ნაწილის განვითარება ხდება სხვადასხვა სიჩქარით (ჰეტეროქრონიულად). ადრე წარმოიქმნება ცენტრალური ნერვული სისტემის კაუდალური ნაწილები (ზურგის ტვინი, ტვინის ღერო); ტვინის სტრუქტურების საბოლოო ფორმირების დრო მნიშვნელოვნად განსხვავდება. თავის ტვინის რიგ ნაწილებში ეს ხდება დაბადების შემდეგ (ცერებრელი, ჰიპოკამპი, ყნოსვითი ბოლქვი); თავის ტვინის თითოეულ ნაწილში არის სივრცით-დროითი გრადიენტები ნეირონების პოპულაციების ფორმირებაში, რომლებიც ქმნიან ნერვული ცენტრის უნიკალურ სტრუქტურას.

ზურგის ტვინი არის ცენტრალური ნერვული სისტემის ნაწილი, რომლის სტრუქტურაში ყველაზე მკაფიოდ არის დაცული ხერხემლიანთა ტვინის განვითარების ემბრიონული ეტაპების მახასიათებლები: სტრუქტურის მილაკოვანი ბუნება და სეგმენტაცია. ნერვული მილის გვერდითი მონაკვეთებში უჯრედების მასა სწრაფად იზრდება, ხოლო მისი დორსალური და ვენტრალური ნაწილები არ მატულობენ მოცულობაში და ინარჩუნებენ ეპენდიმურ ხასიათს. ნერვული მილის გასქელებული გვერდითი კედლები გრძივი ღარით იყოფა დორსალურ - ალარში, ხოლო ვენტრალურ - მთავარ ფირფიტად. განვითარების ამ ეტაპზე ნერვული მილის ლატერალურ კედლებში შეიძლება გამოიყოს სამი ზონა: ცენტრალური არხის შემომფარავი ეპენდიმა, შუალედური (სამოსელი ფენა) და მარგინალური (ზღვრული ფარდა). ზურგის ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერება შემდგომში ვითარდება მანტიის ფენიდან, ხოლო მისი თეთრი მატერია ვითარდება მარგინალური ფარდისგან. წინა სვეტების ნეირობლასტები განასხვავებენ წინა რქების ბირთვების საავტომობილო ნეირონებად (საავტომობილო ნეირონებს). მათი აქსონები გამოდიან ზურგის ტვინიდან და ქმნიან ზურგის ნერვების წინა ფესვებს. უკანა სვეტებში და შუა ზონაში ვითარდება ინტერკალარული (ასოციაციური) უჯრედების სხვადასხვა ბირთვები. მათი აქსონები, რომლებიც ხვდებიან ზურგის ტვინის თეთრ მატერიაში, სხვადასხვა გამტარ შეკვრის ნაწილია. უკანა რქები მოიცავს ზურგის კვანძების სენსორული ნეირონების ცენტრალურ პროცესებს.

ზურგის ტვინის განვითარებასთან ერთად იდება ავტონომიური ნერვული სისტემის ზურგის და პერიფერიული კვანძები. მათთვის საწყისი მასალაა ნერვული თხემის ღეროვანი უჯრედების ელემენტები, რომლებიც განსხვავებული დიფერენციაციის გზით ვითარდება ნეირობლასტური და გლიობლასტური მიმართულებით. ნერვული ქედის უჯრედების ნაწილი პერიფერიაზე გადადის ავტონომიური ნერვული სისტემის კვანძების ლოკალიზაციის ადგილებში, პარაგანგლიაში, APUD სერიის ნეიროენდოკრინულ უჯრედებსა და ქრომაფინის ქსოვილში.

    Პერიფერიული ნერვული სისტემა.

პერიფერიული ნერვული სისტემა აერთიანებს პერიფერიულ ნერვულ კვანძებს, ღეროებსა და დაბოლოებებს.

ნერვული განგლიები (კვანძები) - სტრუქტურები, რომლებიც წარმოიქმნება ნეირონების გროვებით, ცენტრალური ნერვული სისტემის გარეთ - იყოფა მგრძნობიარე და ავტონომიურად (ვეგეტატიურად). სენსორული განგლიები შეიცავს ფსევდო-უნიპოლარულ ან ბიპოლარულ (სპირალურ და ვესტიბულურ განგლიებში) აფერენტულ ნეირონებს და განლაგებულია ძირითადად ზურგის ტვინის უკანა ფესვების გასწვრივ (ზურგის ნერვების სენსორული კვანძები) და ზოგიერთი კრანიალური ნერვები. ზურგის ნერვების სენსორული განგლიები ფუსიფორმულია და დაფარულია მკვრივი ბოჭკოვანი შემაერთებელი ქსოვილის კაფსულით. განგლიონის პერიფერიაზე არის ფსევდო-უნიპოლარული ნეირონების სხეულების მკვრივი მტევანი, ხოლო ცენტრალურ ნაწილს უკავია მათი პროცესები და მათ შორის განლაგებული ენდონეურიუმის თხელი ფენები, რომლებიც ატარებენ გემებს. ავტონომიური ნერვული განგლიები წარმოიქმნება მულტიპოლარული ნეირონების გროვებით, რომლებზეც მრავალი სინაფსი ქმნის პრეგანგლიურ ბოჭკოებს - ნეირონების პროცესებს, რომელთა სხეულები ცნს-ში დევს.

    ნერვი. მშენებლობა და რეგენერაცია. ზურგის განგლიები. მორფოფუნქციური მახასიათებლები.

ნერვები (ნერვის ღეროები) აკავშირებს თავისა და ზურგის ტვინის ნერვულ ცენტრებს რეცეპტორებთან და სამუშაო ორგანოებთან. ისინი წარმოიქმნება მიელინური და არამიელინირებული ბოჭკოების შეკვრით, რომლებიც გაერთიანებულია შემაერთებელი ქსოვილის კომპონენტებით (ჭურვი): ენდონეურიუმი, პერინეურიუმი და ეპინეურიუმი. ნერვების უმეტესობა შერეულია, ე.ი. მოიცავს აფერენტულ და ეფერენტულ ბოჭკოებს.

ენდონევრიუმი - ფხვიერი ბოჭკოვანი შემაერთებელი ქსოვილის თხელი ფენები მცირე სისხლძარღვებით, გარს ცალკეულ ნერვულ ბოჭკოებს და აკავშირებს მათ ერთ შეკვრაში. პერინეურიუმი არის გარსი, რომელიც ფარავს ნერვული ბოჭკოების თითოეულ შეკვრას გარედან და აგრძელებს ტიხრებს ღრმად შეკვრაში. მას აქვს ლამელარული სტრუქტურა და გამოსახულია გაბრტყელებული ფიბრობლასტის მსგავსი უჯრედების კონცენტრული ფენების გამოსახულებები, რომლებიც დაკავშირებულია მკვრივი და ჭრილი სახსრებით. სითხით სავსე სივრცეებში უჯრედების ფენებს შორის არის სარდაფის მემბრანის კომპონენტები და გრძივი ორიენტირებული კოლაგენური ბოჭკოები. ეპინეურიუმი არის ნერვის გარე გარსი, რომელიც აკავშირებს ნერვული ბოჭკოების შეკვრას. იგი შედგება მკვრივი ბოჭკოვანი შემაერთებელი ქსოვილისგან, რომელიც შეიცავს ცხიმოვან უჯრედებს, სისხლს და ლიმფურ გემებს.

    Ზურგის ტვინი. მორფოფუნქციური მახასიათებლები. განვითარება. ნაცრისფერი და თეთრი მატერიის სტრუქტურა. ნერვული შემადგენლობა.

ზურგის ტვინი შედგება ორი სიმეტრიული ნახევრისგან, რომლებიც ერთმანეთისგან შემოიფარგლება ღრმა მედიანური ნაპრალით, ხოლო უკან შემაერთებელი ქსოვილის ძგიდით. ორგანოს შიდა ნაწილი უფრო მუქია - ეს არის მისი ნაცრისფერი ნივთიერება. ზურგის ტვინის პერიფერიაზე უფრო მსუბუქი თეთრი ნივთიერებაა. ზურგის ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერება შედგება ნეირონების სხეულებისგან, არამიელინირებული და თხელი მიელინური ბოჭკოებისგან და ნეიროგლიებისგან. რუხი მატერიის მთავარი კომპონენტი, რომელიც განასხვავებს მას თეთრისგან, არის მრავალპოლარული ნეირონები. ნაცრისფერი ნივთიერების ამობურცვებს რქები ეწოდება. არსებობს წინა, ან ვენტრალური, უკანა, ან დორსალური და გვერდითი, ან გვერდითი რქები. ზურგის ტვინის განვითარების დროს ნეირონები წარმოიქმნება ნერვული მილიდან, რომლებიც დაჯგუფებულია 10 ფენად ან ფირფიტებად. პიროვნებისთვის დამახასიათებელი

მითითებული ფირფიტების შემდეგი არქიტექტონიკა: I-V ფირფიტები შეესაბამება უკანა რქებს, VI-VII ფირფიტები - შუალედურ ზონას, VIII-IX ფირფიტები - წინა რქებს, ფირფიტა X - ცენტრალური არხის ზონას. თავის ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერება შედგება სამი ტიპის მრავალპოლარული ნეირონისგან. ნეირონების პირველი ტიპი ფილოგენეტიკურად უფრო ძველია და ხასიათდება რამდენიმე გრძელი, სწორი და სუსტად განშტოებული დენდრიტით (იზოდენდრიტული ტიპი). ნეირონების მეორე ტიპს აქვს დიდი რაოდენობით ძლიერ განშტოებული დენდრიტები, რომლებიც ერთმანეთში ირევა და წარმოქმნის „ჩახლართებს“ (იდიოდენდრიტული ტიპი). ნეირონების მესამე ტიპი, დენდრიტების განვითარების ხარისხის მიხედვით, შუალედურ პოზიციას იკავებს პირველ და მეორე ტიპებს შორის. ზურგის ტვინის თეთრი ნივთიერება არის გრძივი მიმართულებით ორიენტირებული ძირითადად მიელინირებული ბოჭკოების კოლექცია. ნერვული ბოჭკოების შეკვრას, რომლებიც ურთიერთობენ ნერვული სისტემის სხვადასხვა ნაწილებს შორის, ზურგის ტვინის ბილიკებს უწოდებენ.

    Ტვინი. განვითარების წყაროები. ცერებრალური ნახევარსფეროების ზოგადი მორფოფუნქციური მახასიათებლები. ცერებრალური ნახევარსფეროების ნეირონული ორგანიზაცია. ცერებრალური ქერქის ციტო- და მიელოარქიტექტონიკა. ასაკთან დაკავშირებული ცვლილებები ქერქში.

თავის ტვინში განასხვავებენ ნაცრისფერ და თეთრ მატერიას, მაგრამ ამ ორი კომპონენტის განაწილება აქ ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ზურგის ტვინში. ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერების უმეტესი ნაწილი განლაგებულია თავის ტვინის ზედაპირზე და ცერებრუმში და ქმნის მათ ქერქს. მცირე ნაწილი ქმნის ტვინის ღეროს მრავალრიცხოვან ბირთვს.

სტრუქტურა. ცერებრალური ქერქი წარმოდგენილია ნაცრისფერი ნივთიერების ფენით. ის ყველაზე ძლიერად არის განვითარებული წინა ცენტრალურ გირუსში. ღრძილების და კონვოლუციების სიმრავლე მნიშვნელოვნად ზრდის თავის ტვინის ნაცრისფერი მატერიის არეალს.. მის სხვადასხვა ნაწილებს, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან უჯრედების მდებარეობისა და სტრუქტურის ზოგიერთი მახასიათებლით (ციტოარქიტექტონიკა), ბოჭკოების მდებარეობით. (მიელოარქიტექტონიკა) და ფუნქციურ მნიშვნელობას, ველებს უწოდებენ. ისინი ნერვული იმპულსების უმაღლესი ანალიზისა და სინთეზის ადგილებია. მკვეთრად განსაზღვრული

არ არსებობს საზღვრები მათ შორის. ქერქი ხასიათდება უჯრედებისა და ბოჭკოების ფენებად განლაგებით. ადამიანის ცერებრალური ქერქის (ნეოკორტექსის) განვითარება ემბრიოგენეზში ხდება ტელეენცეფალონის პარკუჭოვანი ჩანასახის ზონიდან, სადაც განლაგებულია ცუდად სპეციალიზებული პროლიფერაციული უჯრედები. ნეოკორტიკალური ნეიროციტები ამ უჯრედებისგან განასხვავებენ. ამ შემთხვევაში, უჯრედები კარგავენ გაყოფის უნარს და მიგრაციას წარმოქმნიან კორტიკალურ ფირფიტაზე. პირველ რიგში, მომავალი I და VI ფენების ნეიროციტები შედიან კორტიკალურ ფირფიტაში, ე.ი. ქერქის ყველაზე ზედაპირული და ღრმა შრეები. შემდეგ მასში ჩაშენებულია V, IV, III და II ფენების ნეირონები შიგნიდან და გარედან. ეს პროცესი ხორციელდება ემბრიოგენეზის სხვადასხვა პერიოდში (ჰეტეროქრონი) პარკუჭოვანი ზონის მცირე უბნებში უჯრედების წარმოქმნის გამო. თითოეულ ამ უბანში იქმნება ნეირონების ჯგუფები, რომლებიც თანმიმდევრულად დგანან ერთი ან მეტი ბოჭკოების გასწვრივ.

რადიალური გლია სვეტის სახით.

ცერებრალური ქერქის ციტოარქიტექტონიკა.ქერქის მრავალპოლარული ნეირონები ძალიან მრავალფეროვანია. მათ შორისაა პირამიდული, ვარსკვლავური, ფუსიფორმული, arachnid და ჰორიზონტალური ნეირონები. ქერქის ნეირონები განლაგებულია არამკვეთრად გამოკვეთილ შრეებში. თითოეული ფენა ხასიათდება რომელიმე ტიპის უჯრედის უპირატესობით. ქერქის საავტომობილო ზონაში გამოიყოფა 6 ძირითადი ფენა: I - მოლეკულური, II - გარე მარცვლოვანი, III - ნურამიდური ნეირონები, IV - შიდა მარცვლოვანი, V - განგლიონური, VI - პოლიმორფული უჯრედების შრე. ქერქის მოლეკულური ფენა შეიცავს მცირე რაოდენობის წვრილის ფორმის ასოციაციურ უჯრედებს. მათი ნევრიტები გადის ტვინის ზედაპირის პარალელურად, როგორც მოლეკულური შრის ნერვული ბოჭკოების ტანგენციალური წნულის ნაწილი. გარე მარცვლოვანი ფენა იქმნება პატარა ნეირონებით, რომლებსაც აქვთ მომრგვალო, კუთხოვანი და პირამიდული ფორმა და ვარსკვლავური ნეიროციტები. ამ უჯრედების დენდრიტები ამოდის მოლეკულურ შრეში. ნევრიტები ან გადადიან თეთრ მატერიაში, ან, რკალების წარმოქმნით, ასევე შედიან მოლეკულური ფენის ბოჭკოების ტანგენციალურ წნულში. ცერებრალური ქერქის ყველაზე ფართო ფენა არის პირამიდული. პირამიდული უჯრედის ზემოდან გამოდის მთავარი დენდრიტი, რომელიც მდებარეობს მოლეკულურ შრეში. პირამიდული უჯრედის ნევრიტი ყოველთვის შორდება მის ფუძეს. შიდა მარცვლოვანი ფენა იქმნება პატარა ვარსკვლავური ნეირონებით. იგი შედგება დიდი რაოდენობით ჰორიზონტალური ბოჭკოებისგან. ქერქის განგლიონური ფენა წარმოიქმნება დიდი პირამიდებით, ხოლო პრეცენტრალური გირუსის რეგიონი შეიცავს გიგანტურ პირამიდებს.

პოლიმორფული უჯრედების ფენას ქმნიან სხვადასხვა ფორმის ნეირონები.

ქერქის მიელოარქიტექტონიკა. ცერებრალური ქერქის ნერვულ ბოჭკოებს შორის შეიძლება განვასხვავოთ ასოციაციური ბოჭკოები, რომლებიც აკავშირებენ ერთი ნახევარსფეროს ქერქის ცალკეულ ნაწილებს, კომისურ ბოჭკოებს, რომლებიც აკავშირებენ სხვადასხვა ნახევარსფეროს ქერქს და პროექციის ბოჭკოებს, როგორც აფერენტს, ასევე ეფერენტს, რომლებიც აკავშირებენ ქერქს. ცენტრალური ქვედა ნაწილების ბირთვები

ნერვული სისტემა.

ასაკობრივი ცვლილებები. სიცოცხლის პირველ წელს შეინიშნება პირამიდული და ვარსკვლავური ნეირონების ფორმის ტიპიზაცია, მათი ზრდა, დენდრიტული და აქსონური არბორიზაციის განვითარება და ვერტიკალის გასწვრივ ანსამბლშიდა კავშირები. 3 წლის ასაკში ანსამბლებში ვლინდება ნეირონების „ბუდებული“ ჯგუფები, უფრო მკაფიოდ ჩამოყალიბებული ვერტიკალური დენდრიტული შეკვრა და გასხივოსნებული ბოჭკოების შეკვრა. 5-6 წლის ასაკში იზრდება ნეირონების პოლიმორფიზმი; ჰორიზონტალური გასწვრივ ანსამბლშიდა კავშირების სისტემა უფრო რთული ხდება პირამიდული ნეირონების გვერდითი და ბაზალური დენდრიტების სიგრძის ზრდისა და განშტოების გამო და მათი აპიკალური დენდრიტების გვერდითი ტერმინალების განვითარების გამო. 9-10 წლის ასაკში იზრდება უჯრედების ჯგუფები, გაცილებით რთულდება მოკლე აქსონის ნეირონების სტრუქტურა და ფართოვდება ყველა სახის ინტერნეირონების აქსონის გირაოს ქსელი. 12-14 წლის ასაკში პირამიდული ნეირონების სპეციალიზებული ფორმები მკაფიოდ აღინიშნება ანსამბლებში, ყველა ტიპის ინტერნეირონები აღწევს დიფერენციაციის მაღალ დონეს. 18 წლის ასაკში ქერქის ანსამბლური ორგანიზაცია, მისი არქიტექტონიკის ძირითადი პარამეტრების მიხედვით, აღწევს ზრდასრულთა დონეს.

    ცერებრელი. სტრუქტურა და მორფოფუნქციური მახასიათებლები. ცერებრალური ქერქის ნეირონული შემადგენლობა, გლიოციტები. ნეირონთაშორისი კავშირები.

ცერებრელი. ეს არის ბალანსის და მოძრაობების კოორდინაციის ცენტრალური ორგანო. იგი დაკავშირებულია თავის ტვინის ღეროსთან აფერენტული და ეფერენტული გამტარი შეკვრებით, რომლებიც ერთად ქმნიან ცერებრალური პედუნკულების სამ წყვილს. ცერებრუმის ზედაპირზე არის მრავალი კონვოლუცია და ღარები, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მის ფართობს. ჭრილზე იქმნება ღარები და კონვოლუცია

დამახასიათებელია „სიცოცხლის ხის“ ცერებრალური სურათისთვის. ცერებრუმში ნაცრისფერი ნივთიერების უმეტესი ნაწილი მდებარეობს ზედაპირზე და ქმნის მის ქერქს. ნაცრისფერი ნივთიერების მცირე ნაწილი თეთრ მატერიაში ღრმად მდებარეობს ცენტრალური ბირთვების სახით. თითოეული გირუსის ცენტრში არის თხელი ფენა

თეთრი მატერია, დაფარული რუხი ნივთიერების ფენით - ქერქი. ცერებრალური ქერქში გამოიყოფა სამი ფენა: გარე არის მოლეკულური შრე, შუა არის განგლიონური შრე, ანუ მსხლისებრი ნეირონების ფენა, შიდა კი მარცვლოვანი. განგლიონური შრე შეიცავს მსხლის ფორმის ნეირონებს. მათ აქვთ ნევრიტები, რომლებიც ტოვებენ ცერებრალური ქერქს, ქმნიან მისი ეფერენტის საწყის ბმულს

სამუხრუჭე ბილიკები. მსხლის ფორმის სხეულიდან მოლეკულურ შრეში ვრცელდება 2-3 დენდრიტი, რომლებიც აღწევენ მოლეკულური შრის მთელ სისქეს. ამ უჯრედების სხეულების ფუძიდან ნევრიტები გადიან, ცერებრალური ქერქის მარცვლოვანი შრის გავლით თეთრ ნივთიერებაში და მთავრდება ცერებრალური ბირთვების უჯრედებზე. მოლეკულური შრე შეიცავს ნეირონების ორ ძირითად ტიპს: კალათა და ვარსკვლავური. კალათის ნეირონები განლაგებულია მოლეკულური შრის ქვედა მესამედში. მათი თხელი გრძელი დენდრიტები ძირითადად განივი სიბრტყეში განლაგებულია გირუსის მიმართ. უჯრედების გრძელი ნევრიტები ყოველთვის გადის გირუსის გასწვრივ და ზედაპირის პარალელურად, მსხლის ფორმის ნეირონების ზემოთ. ვარსკვლავური ნეირონები მდებარეობენ კალათის უჯრედების ზემოთ და ორი ტიპისაა. მცირე ვარსკვლავური ნეირონები აღჭურვილია თხელი მოკლე დენდრიტებით და სუსტად განშტოებული ნევრიტებით, რომლებიც ქმნიან სინაფსებს. დიდ ვარსკვლავურ ნეირონებს აქვთ გრძელი და ძლიერ განშტოებული დენდრიტები და ნევრიტები. მარცვლოვანი ფენა. ამ ფენის უჯრედების პირველ ტიპად შეიძლება ჩაითვალოს მარცვლოვანი ნეირონები, ანუ გრანულების უჯრედები. უჯრედს აქვს 3-4 მოკლე დენდრიტი,

დამთავრებული იმავე ფენით ტერმინალური ტოტებით ჩიტის თათის სახით. გრანულების უჯრედების ნევრიტები გადადიან მოლეკულურ შრეში და მასში იყოფა ორ ტოტად, რომლებიც ორიენტირებულია ქერქის ზედაპირის პარალელურად ცერებრალური ჯირკვლის გასწვრივ. ცერებრუმის მარცვლოვანი შრის უჯრედების მეორე ტიპი არის ინჰიბიტორული დიდი ვარსკვლავური ნეირონები. ასეთი უჯრედების ორი ტიპი არსებობს: მოკლე და გრძელი ნევრიტებით. ნეირონები მოკლე ნევრიტებით დევს განგლიურ შრესთან. მათი განშტოებული დენდრიტები ვრცელდება მოლეკულურ შრეში და ქმნიან სინაფსებს პარალელური ბოჭკოებით – გრანულოვანი უჯრედების აქსონებით. ნევრიტები მარცვლოვან შრეში იგზავნება ცერებრულის გლომერულებში და მთავრდება სინაფსებით გრანულოვანი უჯრედების დენდრიტების ბოლო ტოტებში.

რამდენიმე ვარსკვლავურ ნეირონს გრძელი ნევრიტებით აქვს დენდრიტები და ნევრიტები, რომლებიც უხვად განშტოდებიან მარცვლოვან შრეში და ვრცელდება თეთრ მატერიაში. უჯრედების მესამე ტიპი არის spindle ფორმის ჰორიზონტალური უჯრედები. მათ აქვთ პატარა წაგრძელებული სხეული, საიდანაც გრძელი ჰორიზონტალური დენდრიტები ორივე მიმართულებით ვრცელდება, რომლებიც მთავრდება განგლიონური და მარცვლოვანი შრეებით. ამ უჯრედების ნევრიტები უზრუნველყოფენ მარცვლოვან ფენას და მიდიან

თეთრი მატერია. გლიოციტები. ცერებრალური ქერქი შეიცავს სხვადასხვა გლიალურ ელემენტებს. მარცვლოვანი ფენა შეიცავს ბოჭკოვან და პროტოპლაზმურ ასტროციტებს. ბოჭკოვანი ასტროციტური პროცესების პედუკულები ქმნიან პერივასკულარულ გარსებს. ტვინის ყველა ფენა შეიცავს ოლიგოდენდროციტებს. ამ უჯრედებით განსაკუთრებით მდიდარია ცერებრულის მარცვლოვანი შრე და თეთრი ნივთიერება. გლიალური უჯრედები მუქი ბირთვით დევს განგლიურ შრეში მსხლის ფორმის ნეირონებს შორის. ამ უჯრედების პროცესები იგზავნება ქერქის ზედაპირზე და ქმნიან ცერებრუმის მოლეკულური შრის გლიურ ბოჭკოებს. ნეირონთაშორისი კავშირები. ცერებრალური ქერქში შემავალი აფერენტული ბოჭკოები წარმოდგენილია ორი ტიპის - ხავსიანი და ე.წ. ხავსიანი ბოჭკოები მიდიან ზეთისხილის-ცერებრალური და ცერებროპონტინის ტრაქტის შემადგენლობაში და ირიბად მარცვლოვანი უჯრედების მეშვეობით ახდენენ ამაღელვებელ გავლენას მსხლის ფორმის უჯრედებზე.

ცოცვის ბოჭკოები შედიან ცერებრულ ქერქში, როგორც ჩანს, დორსალურ-ცერებრალური და ვესტიბულოცერებრული გზების გასწვრივ. ისინი კვეთენ მარცვლოვან ფენას, უერთდებიან მსხლის ფორმის ნეირონებს და ვრცელდება მათი დენდრიტების გასწვრივ და მთავრდება მათ ზედაპირზე სინაფსებით. ასვლა ბოჭკოები აგზნებას პირდაპირ პირიფორმულ ნეირონებს გადასცემენ.

    ავტონომიური (ვეგეტატიური) ნერვული სისტემა. ზოგადი მორფოფუნქციური მახასიათებლები. დეპარტამენტები. ექსტრამურალური და ინტრამურალური განგლიების სტრუქტურა.

ANS იყოფა სიმპათიკურ და პარასიმპათიკურად. ორივე სისტემა ერთდროულად მონაწილეობს ორგანოების ინერვაციაში და მათზე საპირისპირო გავლენას ახდენს. იგი შედგება ცენტრალური განყოფილებებისგან, რომლებიც წარმოდგენილია ტვინისა და ზურგის ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერების ბირთვებით და პერიფერიული: ნერვული ღეროები, კვანძები (განგლიები) და წნულები.

მათი მაღალი ავტონომიის, ორგანიზაციის სირთულის და შუამავლის მეტაბოლიზმის მახასიათებლების გამო, ინტრამურალური განგლიები და მათთან დაკავშირებული გზები გამოიყოფა ავტონომიური NS-ის დამოუკიდებელ მეტასიმპათიკურ განყოფილებად. ნეირონების სამი ტიპი არსებობს:

    გრძელი აქსონის ეფერენტული ნეირონები (დოგელის ტიპის I უჯრედები) მოკლე დენდრიტებით და გრძელი აქსონი, რომელიც ვრცელდება კვანძის მიღმა სამუშაო ორგანოს უჯრედებამდე, რომელზედაც იგი ქმნის საავტომობილო ან სეკრეტორულ დაბოლოებებს.

    თანაბარი ზრდის აფერენტული ნეირონები (დოგელის ტიპის II უჯრედები) შეიცავს გრძელ დენდრიტებს და აქსონს, რომელიც ვრცელდება ამ განგლიონის მიღმა მეზობელებში და აყალიბებს სინაფსებს I და III ტიპის უჯრედებზე. ისინი ლოკალური რეფლექსური რკალების ნაწილია, როგორც რეცეპტორული რგოლი, რომლებიც დახურულია ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში ნერვული იმპულსის შესვლის გარეშე.

    ასოციაციური უჯრედები (ტიპი III დოგელის უჯრედები) არის ადგილობრივი ინტერკალარული ნეირონები, რომლებიც აკავშირებენ I და II ტიპის რამდენიმე უჯრედს თავიანთ პროცესებთან. ამ უჯრედების დენდრიტები არ სცილდებიან კვანძს, აქსონები კი სხვა კვანძებში მიდიან და ქმნიან სინაფსებს I ტიპის უჯრედებზე.

ზურგის ტვინი ცენტრალური ნერვული სისტემის უძველესი წარმონაქმნია; ის პირველად ჩნდება ლანცელეტში

ზურგის ტვინის ორგანიზაციის დამახასიათებელი მახასიათებელია მისი სტრუქტურის პერიოდულობა სეგმენტების სახით შეყვანით უკანა ფესვების სახით, ნეირონების უჯრედული მასით (ნაცრისფერი მატერია) და გამომავალი წინა ფესვების სახით.

ადამიანის ზურგის ტვინს აქვს 31-33 სეგმენტი: 8 საშვილოსნოს ყელის, 12 გულმკერდის, 5 წელის, 5 საკრალური, 1-3 კუდუსუნის.

ზურგის ტვინის სეგმენტებს შორის მორფოლოგიური საზღვრები არ არსებობს. თითოეული სეგმენტი ანერვიებს სხეულის სამ მეტამერს მისი ფესვების მეშვეობით და ასევე იღებს ინფორმაციას სხეულის სამი მეტამერისგან. შედეგად, სხეულის თითოეული მეტამერა ინერვარდება სამი სეგმენტით და გადასცემს სიგნალებს ზურგის ტვინის სამ სეგმენტზე.

უკანა ფესვები არის აფერენტული, სენსორული, ცენტრიდანული, ხოლო წინა ფესვები არის ეფერენტული, მოტორული, ცენტრიდანული (ბელ-მაგენდის კანონი).

აფერენტული შეყვანა ზურგის ტვინში ორგანიზებულია ზურგის განგლიების აქსონებით, რომლებიც დევს ზურგის ტვინის გარეთ, და ავტონომიური ნერვული სისტემის სიმპათიკური და პარასიმპათიკური განყოფილებების აქსონებით.

ზურგის ტვინის აფერენტული შეყვანის პირველ ჯგუფს ქმნიან სენსორული ბოჭკოები, რომლებიც მოდის კუნთების რეცეპტორებიდან, მყესების რეცეპტორებიდან, პერიოსტეუმიდან და სახსრების გარსებიდან. რეცეპტორების ეს ჯგუფი ქმნის ეგრეთ წოდებული პროპრიოცეპტიური მგრძნობელობის საწყისს.

ზურგის ტვინის აფერენტული შეყვანის მეორე ჯგუფი იწყება კანის რეცეპტორებიდან: ტკივილი, ტემპერატურა, ტაქტილური, წნევა.

ზურგის ტვინის აფერენტული შეყვანების მესამე ჯგუფი წარმოდგენილია ვისცერული ორგანოების ბოჭკოებით, ეს არის ვისცერო-მიმღები სისტემა.

ეფერენტული (მოტორული) ნეირონები განლაგებულია ზურგის ტვინის წინა რქებში და მათი ბოჭკოები ანერვიებს მთელ ჩონჩხის კუნთებს.

ზურგის ტვინის ნერვული ორგანიზაციის თავისებურებები

ზურგის ტვინის ნეირონები ქმნიან მის ნაცრისფერ ნივთიერებას სიმეტრიულად განლაგებული ორი წინა და ორი უკანა რქის სახით. ზურგის ტვინის სიგრძის გასწვრივ წაგრძელებული ბირთვები და განივი მონაკვეთზე განლაგებულია ასო H-ის სახით. გულმკერდის არეში ზურგის ტვინს, გარდა აღნიშნულისა, აქვს გვერდითი რქებიც.

უკანა რქები ასრულებენ ძირითადად სენსორულ ფუნქციებს; სიგნალები მათგან გადაეცემა დაფარულ ცენტრებს, მოპირდაპირე მხარის სტრუქტურებს ან ზურგის ტვინის წინა რქებს.

წინა რქებში არის ნეირონები, რომლებიც თავიანთ აქსონებს აძლევენ კუნთებს. ცენტრალური ნერვული სისტემის ყველა დაღმავალი გზა, რომელიც იწვევს მოტორულ პასუხებს, მთავრდება წინა რქების ნეირონებთან. ამასთან დაკავშირებით შერინგტონმა მათ უწოდა "საერთო საბოლოო გზა".

ლატერალურ რქებში, ზურგის ტვინის 1-ლი გულმკერდის სეგმენტიდან დაწყებული და წელის პირველ სეგმენტებამდე განლაგებულია სიმპათიკური, ხოლო საკრალურში - ავტონომიური ნერვული სისტემის პარასიმპათიკური განყოფილების ნეირონები.

ადამიანის ზურგის ტვინი შეიცავს დაახლოებით 13 მილიონ ნეირონს, რომელთაგან 3% საავტომობილო ნეირონებია, ხოლო 97% ინტერკალარული. ფუნქციურად, ზურგის ტვინის ნეირონები შეიძლება დაიყოს 4 ძირითად ჯგუფად:

1) საავტომობილო ნეირონები, ანუ საავტომობილო, - წინა რქების უჯრედები, რომელთა აქსონები ქმნიან წინა ფესვებს;

2)ინტერნეირონები – ნეირონები, რომლებიც იღებენ ინფორმაციას ზურგის განგლიებიდან და განლაგებულია უკანა რქებში. ეს ნეირონები რეაგირებენ ტკივილზე, ტემპერატურაზე, ტაქტილურ, ვიბრაციულ, პროპრიოცეპტიურ სტიმულებზე;

3) სიმპათიკური, პარასიმპათიკური ნეირონები განლაგებულია ძირითადად ლატერალურ რქებში. ამ ნეირონების აქსონები გამოდიან ზურგის ტვინიდან, როგორც წინა ფესვების ნაწილი;

4) ასოციაციური უჯრედები - ზურგის ტვინის საკუთარი აპარატის ნეირონები, რომლებიც ამყარებენ კავშირებს სეგმენტებში და მათ შორის.

ზურგის ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერების შუა ზონაში (უკანა და წინა რქებს შორის) არის შუალედური ბირთვი (Cajal nucleus) უჯრედებით, რომელთა აქსონები მაღლა ან ქვევით ადიან 1-2 სეგმენტით და აძლევენ გირაოს ნეირონებს. ipsi- და კონტრალატერალური მხარე, რომელიც ქმნის ქსელს. მსგავსი ქსელია ზურგის ტვინის უკანა რქის თავზე - ეს ქსელი ქმნის ეგრეთ წოდებულ ჟელატინისებრ ნივთიერებას (როლანდის ჟელატინისებრი ნივთიერება) და ასრულებს ზურგის ტვინის რეტიკულური წარმონაქმნის ფუნქციებს.ნაცრისფერი შუა ნაწილი. ზურგის ტვინის მატერია შეიცავს ძირითადად მოკლე აქსონურ შუბლისებრ უჯრედებს; მისი წინა და უკანა რქების უჯრედებს შორის.

მოტონეირონები. საავტომობილო ნეირონის აქსონი ანერვიებს კუნთების ასობით ბოჭკოს თავისი ტერმინალებით, რაც ქმნის საავტომობილო ნეირონის ერთეულს. რამდენიმე საავტომობილო ნეირონს შეუძლია ერთი კუნთის ინერვაცია, ამ შემთხვევაში ისინი ქმნიან ე.წ. საავტომობილო ნეირონების აგზნებადობა განსხვავებულია, ამიტომ, გაღიზიანების განსხვავებული ინტენსივობით, ერთი კუნთის ბოჭკოების განსხვავებული რაოდენობა მონაწილეობს შეკუმშვაში. გაღიზიანების ოპტიმალური სიძლიერით, ამ კუნთის ყველა ბოჭკო მცირდება; ამ შემთხვევაში ვითარდება მაქსიმალური შეკუმშვა. საავტომობილო ნეირონებს შეუძლიათ წარმოქმნან იმპულსები წამში 200-მდე სიხშირით.

ინტერნეირონები. ეს შუალედური ნეირონები, რომლებიც წარმოქმნიან იმპულსებს წამში 1000-მდე სიხშირით, ფონზე აქტიურია და მათ დენდრიტებზე აქვთ 500-მდე სინაფსი. ინტერნეირონების ფუნქციაა ზურგის ტვინის სტრუქტურებს შორის კავშირების ორგანიზება და ზურგის ტვინის ცალკეული სეგმენტების უჯრედებზე აღმავალი და დაღმავალი გზების გავლენის უზრუნველყოფა. ინტერნეირონების ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ნეირონების აქტივობის დათრგუნვა, რაც უზრუნველყოფს აგზნების გზის მიმართულების შენარჩუნებას. მოტორულ უჯრედებთან დაკავშირებული ინტერნეირონების აგზნებას აქვს ინჰიბიტორული ეფექტი ანტაგონისტ კუნთებზე.

ავტონომიური ნერვული სისტემის სიმპათიკური განყოფილების ნეირონები განლაგებულია გულმკერდის ზურგის ტვინის გვერდით რქებში, აქვთ იშვიათი იმპულსური სიხშირე (წამში 3-5), პარასიმპათიკური ნეირონები ლოკალიზებულია სასის ზურგის ტვინში.

უკანა ფესვების გაღიზიანებით ან დაზიანებით, სარტყლის ტკივილები შეინიშნება დაზარალებული სეგმენტის მეტამერის დონეზე, მგრძნობელობა მცირდება, რეფლექსები ქრება ან სუსტდება. თუ ადგილი აქვს უკანა რქის იზოლირებულ დაზიანებას, ტკივილი და ტემპერატურის მგრძნობელობა იკარგება დაზიანების მხარეს, ხოლო ტაქტილური და პროპრიოცეპტიური შეგრძნებები შენარჩუნებულია, რადგან ტემპერატურისა და ტკივილის მგრძნობელობის აქსონები უკანა ფესვიდან უკანა რქისკენ მიდის და აქსონები. ტაქტილური და პროპრიოცეპტიური - პირდაპირ უკანა სვეტისკენ და გამტარ ბილიკების გასწვრივ ამოდის.

წინა რქისა და ზურგის ტვინის წინა ფესვის დამარცხება იწვევს კუნთების დამბლას, რომელიც კარგავს ტონუსს, ატროფიას და დაზიანებულ სეგმენტთან დაკავშირებული რეფლექსები ქრება.

ზურგის ტვინის გვერდითი რქების დამარცხებას თან ახლავს კანის სისხლძარღვთა რეფლექსების გაქრობა, დაქვეითებული ოფლიანობა, კანისა და ფრჩხილების ტროფიკული ცვლილებები. პარასიმპათიკური განყოფილების ორმხრივი დაზიანება სასის დონეზე იწვევს დეფეკაციისა და შარდვის დარღვევას.