ცერებრალური ქერქის რომელ ნაწილებს ეწოდება მარეგულირებელი. ადამიანის ცერებრალური ქერქის ფუნქციები

ცერებრალური ქერქი არის ადამიანისა და მრავალი ძუძუმწოვრის ტვინის მრავალდონიანი სტრუქტურა, რომელიც შედგება ნაცრისფერი მატერიისგან და მდებარეობს ნახევარსფეროების პერიფერიულ სივრცეში (ქერქის ნაცრისფერი ნივთიერება ფარავს მათ). სტრუქტურა აკონტროლებს მნიშვნელოვან ფუნქციებსა და პროცესებს თავის ტვინში და სხვა შინაგან ორგანოებში.

თავის ტვინის ნახევარსფეროები კრანიუმში იკავებს მთელი სივრცის დაახლოებით 4/5-ს. მათი კომპონენტია თეთრი ნივთიერება, რომელიც მოიცავს ნერვული უჯრედების გრძელ მიელინურ აქსონებს. გარედან, ნახევარსფეროები დაფარულია ცერებრალური ქერქით, რომელიც ასევე შედგება ნეირონებისგან, ასევე გლიური უჯრედებისგან და არამიელინირებული ბოჭკოებისგან.

ჩვეულებრივად არის ნახევარსფეროების ზედაპირის დაყოფა ზოგიერთ ზონად, რომელთაგან თითოეული პასუხისმგებელია ორგანიზმში გარკვეული ფუნქციების შესრულებაზე (უმეტესწილად ეს არის რეფლექსური და ინსტინქტური აქტივობები და რეაქციები).

არსებობს ასეთი რამ - "უძველესი ქერქი". ეს არის ევოლუციურად ცერებრალური ქერქის უძველესი სამოსელი სტრუქტურა ყველა ძუძუმწოვარში. ისინი ასევე განასხვავებენ „ახალ ქერქს“, რომელიც ქვედა ძუძუმწოვრებში მხოლოდ გამოკვეთილია, ხოლო ადამიანებში ის ქმნის თავის ტვინის ქერქის უმეტეს ნაწილს (ასევე არის „ძველი ქერქი“, რომელიც უფრო ახალია ვიდრე „ძველი“, მაგრამ უფრო ძველი ვიდრე "ახალი").

ქერქის ფუნქციები

ადამიანის ცერებრალური ქერქი პასუხისმგებელია სხვადასხვა ფუნქციების კონტროლზე, რომლებიც გამოიყენება ადამიანის სხეულის ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტში. მისი სისქე დაახლოებით 3-4 მმ-ია, მოცულობა კი საკმაოდ შთამბეჭდავია ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან დამაკავშირებელი არხების არსებობის გამო. როგორ ხდება აღქმა, ინფორმაციის დამუშავება, გადაწყვეტილების მიღება ელექტრული ქსელის მეშვეობით ნერვული უჯრედების დახმარებით პროცესებთან.

ცერებრალური ქერქის შიგნით წარმოიქმნება სხვადასხვა ელექტრული სიგნალები (რომლის ტიპი დამოკიდებულია ადამიანის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე). ამ ელექტრული სიგნალების აქტივობა დამოკიდებულია ადამიანის კეთილდღეობაზე. ტექნიკურად, ამ ტიპის ელექტრული სიგნალები აღწერილია სიხშირისა და ამპლიტუდის ინდიკატორების გამოყენებით. მეტი კავშირი და ლოკალიზებულია იმ ადგილებში, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ურთულესი პროცესების უზრუნველყოფაზე. ამავდროულად, ცერებრალური ქერქი აგრძელებს აქტიურ განვითარებას ადამიანის მთელი ცხოვრების განმავლობაში (ყოველ შემთხვევაში, სანამ მისი ინტელექტი განვითარდება).

ტვინში შემავალი ინფორმაციის დამუშავების პროცესში ქერქში ყალიბდება რეაქციები (გონებრივი, ქცევითი, ფიზიოლოგიური და სხვ.).

ცერებრალური ქერქის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციებია:

  • შინაგანი ორგანოებისა და სისტემების ურთიერთქმედება გარემოსთან, ისევე როგორც ერთმანეთთან, ორგანიზმში მეტაბოლური პროცესების სწორი მიმდინარეობა.
  • გარედან მიღებული ინფორმაციის მაღალი ხარისხის მიღება და დამუშავება, სააზროვნო პროცესების ნაკადის შედეგად მიღებული ინფორმაციის გაცნობიერება. ნებისმიერი მიღებული ინფორმაციის მიმართ მაღალი მგრძნობელობა მიიღწევა პროცესებით ნერვული უჯრედების დიდი რაოდენობის გამო.
  • სხეულის სხვადასხვა ორგანოებს, ქსოვილებს, სტრუქტურებსა და სისტემებს შორის უწყვეტი ურთიერთობის მხარდაჭერა.
  • ადამიანის ცნობიერების ჩამოყალიბება და სწორი მუშაობა, შემოქმედებითი და ინტელექტუალური აზროვნების ნაკადი.
  • მეტყველების ცენტრის აქტივობაზე კონტროლის განხორციელება და სხვადასხვა ფსიქიკურ და ემოციურ სიტუაციებთან დაკავშირებული პროცესები.
  • ურთიერთქმედება ზურგის ტვინთან და ადამიანის სხეულის სხვა სისტემებთან და ორგანოებთან.

თავის სტრუქტურაში თავის ტვინის ქერქს აქვს ნახევარსფეროების წინა (შუბლის) მონაკვეთები, რომლებიც ამჟამად ყველაზე ნაკლებად არის შესწავლილი თანამედროვე მეცნიერების მიერ. ცნობილია, რომ ეს ადგილები პრაქტიკულად იმუნურია გარე გავლენის მიმართ. მაგალითად, თუ ამ განყოფილებებს ზემოქმედებენ გარე ელექტრული იმპულსები, ისინი არანაირ რეაქციას არ მოახდენენ.

ზოგიერთი მეცნიერი დარწმუნებულია, რომ ცერებრალური ნახევარსფეროების წინა ნაწილები პასუხისმგებელია ადამიანის თვითშეგნებაზე, მის სპეციფიკურ ხასიათზე. ცნობილი ფაქტია, რომ ადამიანები, რომლებზეც წინა მონაკვეთები ამა თუ იმ ხარისხით არის დაზიანებული, განიცდიან გარკვეულ სირთულეებს სოციალიზაციასთან დაკავშირებით, ისინი პრაქტიკულად არ აქცევენ ყურადღებას გარეგნობას, არ არიან დაინტერესებულნი შრომითი საქმიანობით, არ აინტერესებთ. სხვების მოსაზრებები.

ფიზიოლოგიის თვალსაზრისით, ცერებრალური ნახევარსფეროების თითოეული განყოფილების მნიშვნელობა ძნელია გადაჭარბებული. ისეთებიც კი, რომლებიც ამჟამად ბოლომდე არ არის გასაგები.

ცერებრალური ქერქის ფენები

ცერებრალური ქერქი იქმნება რამდენიმე ფენით, რომელთაგან თითოეულს აქვს უნიკალური სტრუქტურა და პასუხისმგებელია გარკვეული ფუნქციების შესრულებაზე. ყველა მათგანი ურთიერთქმედებს ერთმანეთთან, ასრულებს საერთო სამუშაოს. ჩვეულებრივ უნდა განვასხვავოთ ქერქის რამდენიმე ძირითადი ფენა:

  • მოლეკულური. ამ ფენაში წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით დენდრიტული წარმონაქმნები, რომლებიც ერთმანეთთან ქაოტურად არის ნაქსოვი. ნევრიტები ორიენტირებულია პარალელურად, ქმნიან ბოჭკოების ფენას. აქ შედარებით ცოტაა ნერვული უჯრედები. ითვლება, რომ ამ ფენის მთავარი ფუნქცია ასოციაციური აღქმაა.
  • გარე. აქ კონცენტრირებულია პროცესებით ბევრი ნერვული უჯრედი. ნეირონები განსხვავდება ფორმაში. ამ ფენის ფუნქციების შესახებ ზუსტად არაფერია ცნობილი.
  • გარე პირამიდული. შეიცავს ბევრ ნერვულ უჯრედს პროცესებით, რომლებიც განსხვავდება ზომით. ნეირონები ძირითადად კონუსური ფორმისაა. დენდრიტი დიდია.
  • შიდა მარცვლოვანი. მოიცავს მცირე რაოდენობის მცირე ნეირონებს, რომლებიც მდებარეობს გარკვეულ მანძილზე. ნერვულ უჯრედებს შორის არის ბოჭკოვანი დაჯგუფებული სტრუქტურები.
  • შიდა პირამიდული. ნერვული უჯრედები მასში შემავალი პროცესებით დიდი და საშუალო ზომისაა. დენდრიტების ზედა ნაწილი შეიძლება იყოს კონტაქტში მოლეკულურ შრესთან.
  • Საფარი. მოიცავს spindle ფორმის ნერვული უჯრედები. ამ სტრუქტურის ნეირონებისთვის დამახასიათებელია, რომ ნერვული უჯრედების ქვედა ნაწილი პროცესებით აღწევს თეთრ მატერიამდე.

ცერებრალური ქერქი მოიცავს სხვადასხვა ფენებს, რომლებიც განსხვავდება ფორმის, მდებარეობისა და მათი ელემენტების ფუნქციური კომპონენტის მიხედვით. შრეებში არის პირამიდული, ღეროვანი, ვარსკვლავური, განშტოებული ტიპის ნეირონები. ისინი ერთად ქმნიან ორმოცდაათზე მეტ ველს. იმისდა მიუხედავად, რომ ველებს არ აქვთ მკაფიოდ განსაზღვრული საზღვრები, მათი ურთიერთქმედება ერთმანეთთან შესაძლებელს ხდის დარეგულირდეს იმპულსების მიღებასა და დამუშავებასთან დაკავშირებული პროცესების დიდი რაოდენობა (ანუ შემომავალი ინფორმაცია), რომელიც ქმნის პასუხს სტიმულის გავლენის შესახებ. .

ქერქის სტრუქტურა უკიდურესად რთულია და ბოლომდე არ არის გასაგები, ამიტომ მეცნიერები ზუსტად ვერ იტყვიან, როგორ მუშაობს ტვინის ზოგიერთი ელემენტი.

ბავშვის ინტელექტუალური შესაძლებლობების დონე დაკავშირებულია ტვინის ზომასთან და თავის ტვინის სტრუქტურებში სისხლის მიმოქცევის ხარისხთან. ბევრ ბავშვს, რომლებსაც ჰქონდათ დამალული დაბადების დაზიანებები ხერხემლის მიდამოში, აქვთ შესამჩნევად მცირე ცერებრალური ქერქის, ვიდრე მათ ჯანმრთელ თანატოლებს.

პრეფრონტალური ქერქი

ცერებრალური ქერქის დიდი მონაკვეთი, რომელიც წარმოდგენილია შუბლის წილების წინა მონაკვეთების სახით. მისი დახმარებით ხორციელდება კონტროლი, მენეჯმენტი, ნებისმიერი მოქმედების ფოკუსირება, რომელსაც ადამიანი ასრულებს. ეს განყოფილება საშუალებას გვაძლევს სწორად გავანაწილოთ დრო. ცნობილმა ფსიქიატრმა თ. გოლტიერიმ აღწერა ეს საიტი, როგორც ინსტრუმენტი, რომლითაც ადამიანები ადგენენ მიზნებს და ავითარებენ გეგმებს. იგი დარწმუნებული იყო, რომ სწორად მოქმედი და კარგად განვითარებული პრეფრონტალური ქერქი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ინდივიდის ეფექტურობაში.

პრეფრონტალური ქერქის ძირითად ფუნქციებს ასევე ხშირად უწოდებენ:

  • ყურადღების კონცენტრაცია, ფოკუსირება მხოლოდ ადამიანისთვის საჭირო ინფორმაციის მიღებაზე, გარე აზრებისა და გრძნობების იგნორირებაზე.
  • ცნობიერების "გადატვირთვის" უნარი, მისი სწორი აზროვნების მიმართულებით წარმართვა.
  • გამძლეობა გარკვეული ამოცანების შესრულების პროცესში, სწრაფვა, რომ მიაღწიოს მიზნის მიღწევას, მიუხედავად წარმოქმნილი გარემოებებისა.
  • არსებული სიტუაციის ანალიზი.
  • კრიტიკული აზროვნება, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ მოქმედებების ერთობლიობა დამოწმებული და სანდო მონაცემების მოსაძებნად (მის გამოყენებამდე მიღებული ინფორმაციის შემოწმება).
  • მიზნების მისაღწევად გარკვეული ღონისძიებებისა და ქმედებების დაგეგმვა, შემუშავება.
  • მოვლენების პროგნოზირება.

ცალკე აღინიშნა ამ დეპარტამენტის ადამიანური ემოციების მართვის უნარი. აქ ლიმბურ სისტემაში მიმდინარე პროცესები აღიქმება და ითარგმნება კონკრეტულ ემოციებსა და გრძნობებში (სიხარული, სიყვარული, სურვილი, მწუხარება, სიძულვილი და ა.შ.).

ცერებრალური ქერქის სხვადასხვა სტრუქტურას ენიჭება სხვადასხვა ფუნქციები. ამ საკითხზე კონსენსუსი ჯერ კიდევ არ არსებობს. საერთაშორისო სამედიცინო საზოგადოება ახლა მიდის დასკვნამდე, რომ ქერქი შეიძლება დაიყოს რამდენიმე დიდ ზონად, მათ შორის კორტიკალურ ველებად. ამიტომ, ამ ზონების ფუნქციების გათვალისწინებით, ჩვეულებრივ უნდა გამოიყოს სამი ძირითადი განყოფილება.

ზონა, რომელიც პასუხისმგებელია პულსის დამუშავებაზე

ტაქტილური, ყნოსვითი, ვიზუალური ცენტრების რეცეპტორებით შემოსული იმპულსები სწორედ ამ ზონაში მიდის. საავტომობილო უნარებთან დაკავშირებული თითქმის ყველა რეფლექსი უზრუნველყოფილია პირამიდული ნეირონებით.

აქ არის განყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია კუნთოვანი სისტემიდან იმპულსების და ინფორმაციის მიღებაზე, აქტიურად ურთიერთქმედებს ქერქის სხვადასხვა ფენებთან. ის იღებს და ამუშავებს ყველა იმპულსს, რომელიც მოდის კუნთებიდან.

თუ რაიმე მიზეზით ამ მიდამოში დაზიანებულია თავის ქერქი, მაშინ ადამიანს შეექმნება პრობლემები სენსორული სისტემის ფუნქციონირებასთან, პრობლემები საავტომობილო უნარებთან და სხვა სისტემების მუშაობასთან, რომლებიც დაკავშირებულია სენსორულ ცენტრებთან. გარეგნულად, ასეთი დარღვევები გამოვლინდება მუდმივი უნებლიე მოძრაობების, კრუნჩხვების (სხვადასხვა სიმძიმის), ნაწილობრივი ან სრული დამბლის სახით (მძიმე შემთხვევებში).

სენსორული ზონა

ეს ტერიტორია პასუხისმგებელია ტვინის ელექტრო სიგნალების გადამუშავებაზე. აქ ერთდროულად რამდენიმე განყოფილებაა განთავსებული, რომლებიც უზრუნველყოფს ადამიანის ტვინის მგრძნობელობას სხვა ორგანოებიდან და სისტემებიდან მომდინარე იმპულსების მიმართ.

  • კეფის (ამუშავებს ვიზუალური ცენტრიდან მოსულ იმპულსებს).
  • დროებითი (ახორციელებს მეტყველებისა და სმენის ცენტრიდან შემოსული ინფორმაციის დამუშავებას).
  • ჰიპოკამპი (აანალიზებს იმპულსებს ყნოსვის ცენტრიდან).
  • პარიეტალური (ამუშავებს გემოვნების კვირტებიდან მიღებულ მონაცემებს).

სენსორული აღქმის ზონაში არის განყოფილებები, რომლებიც ასევე იღებენ და ამუშავებენ ტაქტილურ სიგნალებს. რაც უფრო მეტი ნერვული კავშირი იქნება თითოეულ განყოფილებაში, მით უფრო მაღალი იქნება მისი სენსორული უნარი ინფორმაციის მიღებისა და დამუშავების.

ზემოაღნიშნული განყოფილებები იკავებს მთელი ცერებრალური ქერქის დაახლოებით 20-25%-ს. თუ სენსორული აღქმის არე რატომღაც დაზიანებულია, მაშინ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს სმენის, მხედველობის, ყნოსვისა და შეხების პრობლემები. მიღებული პულსები ან არ მიაღწევს, ან არასწორად დამუშავდება.

სენსორული ზონის დარღვევა ყოველთვის არ გამოიწვევს რაიმე სახის გრძნობის დაკარგვას. მაგალითად, თუ სმენის ცენტრი დაზიანებულია, ეს ყოველთვის არ გამოიწვევს სრულ სიყრუეს. ამასთან, ადამიანს თითქმის აუცილებლად ექნება გარკვეული სირთულეები მიღებული ხმოვანი ინფორმაციის სწორად აღქმაში.

ასოციაციის ზონა

ცერებრალური ქერქის სტრუქტურაში ასევე არის ასოციაციური ზონა, რომელიც უზრუნველყოფს კონტაქტს სენსორული ზონის ნეირონებისა და საავტომობილო ცენტრის სიგნალებს შორის და ასევე აძლევს ამ ცენტრებს აუცილებელ უკუკავშირის სიგნალებს. ასოციაციური ზონა აყალიბებს ქცევის რეფლექსებს, მონაწილეობს მათი ფაქტობრივი განხორციელების პროცესებში. იგი იკავებს ცერებრალური ქერქის მნიშვნელოვან (შედარებით) ნაწილს, რომელიც მოიცავს განყოფილებებს, რომლებიც შედის ცერებრალური ნახევარსფეროს როგორც შუბლის, ისე უკანა ნაწილებში (კეფის, პარიეტალური, დროებითი).

ადამიანის ტვინი შექმნილია ისე, რომ ასოციაციური აღქმის თვალსაზრისით განსაკუთრებით კარგად არის განვითარებული თავის ტვინის ნახევარსფეროების უკანა ნაწილები (განვითარება ხდება მთელი ცხოვრების მანძილზე). ისინი აკონტროლებენ მეტყველებას (მის გაგებას და რეპროდუქციას).

თუ ასოციაციის ზონის წინა ან უკანა მონაკვეთები დაზიანებულია, მაშინ ამან შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული პრობლემები. მაგალითად, ზემოთ ჩამოთვლილი განყოფილებების დამარცხების შემთხვევაში, ადამიანი დაკარგავს მიღებული ინფორმაციის სწორად გაანალიზების უნარს, ვერ შეძლებს მომავლის უმარტივესი პროგნოზების გაკეთებას, აზროვნების პროცესებში ფაქტებიდან დაწყებას, გამოყენებას. ადრე შეძენილი გამოცდილება მეხსიერებაში შეიტანა. ასევე შეიძლება იყოს პრობლემები სივრცეში ორიენტაციასთან, აბსტრაქტულ აზროვნებასთან დაკავშირებით.

ცერებრალური ქერქი მოქმედებს როგორც იმპულსების უმაღლესი ინტეგრატორი, ხოლო ემოციები კონცენტრირებულია სუბკორტიკალურ ზონაში (ჰიპოთალამუსი და სხვა განყოფილებები).

ცერებრალური ქერქის სხვადასხვა უბანი პასუხისმგებელია გარკვეული ფუნქციების შესრულებაზე. განსხვავების გასათვალისწინებლად და განსაზღვრის რამდენიმე მეთოდი არსებობს: ნეიროვიზუალიზაცია, ელექტრული აქტივობის შაბლონების შედარება, ფიჭური სტრუქტურის შესწავლა და ა.შ.

მე-20 საუკუნის დასაწყისში კ.ბროდმანმა (ადამიანის თავის ტვინის ანატომიის გერმანელმა მკვლევარმა) შექმნა სპეციალური კლასიფიკაცია, ქერქის დაყოფა 51 განყოფილებად, ემყარება მის მუშაობას ნერვული უჯრედების ციტოარქიტექტონიკაზე. მე-20 საუკუნის განმავლობაში ბროდმანის მიერ აღწერილი ველები განიხილებოდა, იხვეწებოდა, ეწოდა სახელი, მაგრამ ისინი კვლავ გამოიყენება ადამიანებში და დიდ ძუძუმწოვრებში ცერებრალური ქერქის აღსაწერად.

ბროდმანის მრავალი ველი თავდაპირველად განისაზღვრა მათში ნეირონების ორგანიზაციის საფუძველზე, მაგრამ მოგვიანებით მათი საზღვრები დაიხვეწა ცერებრალური ქერქის სხვადასხვა ფუნქციებთან კორელაციის შესაბამისად. მაგალითად, პირველი, მეორე და მესამე ველები განისაზღვრება, როგორც პირველადი სომატოსენსორული ქერქი, მეოთხე ველი არის პირველადი მოტორული ქერქი, ხოლო მეჩვიდმეტე ველი არის პირველადი ვიზუალური ქერქი.

ამავდროულად, ბროდმანის ზოგიერთი ველი (მაგალითად, ტვინის 25-ე უბანი, ასევე ველები 12-16, 26, 27, 29-31 და მრავალი სხვა) ბოლომდე არ არის შესწავლილი.

მეტყველების საავტომობილო ზონა

ცერებრალური ქერქის კარგად შესწავლილი უბანი, რომელსაც ასევე უწოდებენ მეტყველების ცენტრს. ზონა პირობითად იყოფა სამ მთავარ განყოფილებად:

  1. ბროკას მეტყველების მოტორული ცენტრი. აყალიბებს ადამიანს ლაპარაკის უნარს. იგი განლაგებულია ცერებრალური ნახევარსფეროს წინა ნაწილის უკანა გირუსში. ბროკას ცენტრი და მეტყველების მოტორული კუნთების საავტომობილო ცენტრი სხვადასხვა სტრუქტურაა. მაგალითად, თუ საავტომობილო ცენტრი დაზიანებულია რაიმე ფორმით, მაშინ ადამიანი არ დაკარგავს მეტყველების უნარს, არ დაზარალდება მისი მეტყველების სემანტიკური კომპონენტი, მაგრამ მეტყველება შეწყვეტს მკაფიოობას და ხმა ოდნავ მოდულირდება. (სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბგერების გამოთქმის ხარისხი დაიკარგება). თუ ბროკას ცენტრი დაზიანებულია, მაშინ ადამიანი ვერ ლაპარაკობს (ისევე, როგორც ბავშვი სიცოცხლის პირველ თვეებში). ასეთ დარღვევებს მოტორულ აფაზიას უწოდებენ.
  2. ვერნიკეს სენსორული ცენტრი. იგი მდებარეობს დროებით რეგიონში, პასუხისმგებელია ზეპირი მეტყველების მიღებისა და დამუშავების ფუნქციებზე. თუ ვერნიკეს ცენტრი დაზიანებულია, მაშინ ყალიბდება სენსორული აფაზია – პაციენტი ვერ გაიგებს მის მიმართ მიმართულ მეტყველებას (და არა მარტო სხვა ადამიანის, არამედ საკუთარის). პაციენტის მიერ წარმოთქმული იქნება არათანმიმდევრული ბგერების ნაკრები. თუ ადგილი აქვს ვერნიკესა და ბროკას ცენტრების ერთდროულ დამარცხებას (ჩვეულებრივ ეს ხდება ინსულტის დროს), მაშინ ამ შემთხვევებში ერთდროულად შეინიშნება საავტომობილო და სენსორული აფაზიის განვითარება.
  3. წერილობითი მეტყველების აღქმის ცენტრი. იგი მდებარეობს თავის ტვინის ქერქის ვიზუალურ ნაწილში (ველი No18 ბროდმანის მიხედვით). თუ დაზიანებულია, მაშინ ადამიანს აქვს აგრაფია - წერის უნარის დაკარგვა.

სისქე

ყველა ძუძუმწოვარს, რომელსაც აქვს ტვინის შედარებით დიდი ზომები (ზოგადად, სხეულის ზომასთან შედარებით) აქვს საკმაოდ სქელი ცერებრალური ქერქი. მაგალითად, მინდვრის თაგვებში მისი სისქე დაახლოებით 0,5 მმ-ია, ადამიანებში კი - დაახლოებით 2,5 მმ. მეცნიერები ასევე ადგენენ ქერქის სისქის გარკვეულ დამოკიდებულებას ცხოველის წონაზე.

ქერქი არის ცენტრალური ნერვული სისტემის ყველაზე რთული დიფერენცირებული განყოფილება. იგი მორფოლოგიურად იყოფა 6 ფენად, რომლებიც განსხვავდება ნეირონების შემცველობით და ნერვული ცვლადების პოზიციით. ნეირონების 3 სახეობა - პირამიდული, ვარსკვლავური (ასტროციტები), შუბლისებრი, რომლებიც ურთიერთდაკავშირებულია.

აფერენტული ფუნქციისა და აგზნების გადართვის პროცესებში მთავარი როლი ეკუთვნის ასტროციტებს. მათ აქვთ მოკლე, მაგრამ ძალიან განშტოებული აქსონები, რომლებიც არ სცილდებიან რუხი მატერიის ფარგლებს. მოკლე და უფრო განშტოებული დენდრიტები. ისინი მონაწილეობენ პირამიდული ნეირონების აქტივობის აღქმის, გაღიზიანებისა და გაერთიანების პროცესებში.

ქერქის ფენები:

    მოლეკულური (ზონალური)

    გარე მარცვლოვანი

    მცირე და საშუალო პირამიდები

    შიდა მარცვლოვანი

    განგლიონი (დიდი პირამიდების ფენა)

    პოლიმორფული უჯრედების ფენა

პირამიდული ნეირონები ასრულებენ ქერქის ეფერენტულ ფუნქციას და აკავშირებენ ერთმანეთისგან დაშორებული კორტიკალური უბნების ნეირონებს. პირამიდული ნეირონები მოიცავს ბეცის პირამიდებს (გიგანტური პირამიდული), ისინი განლაგებულია წინა ცენტრალურ გირუსში. აქსონების ყველაზე გრძელი პროცესები მიმდინარეობს ბეცის პირამიდებში. პირამიდული უჯრედების დამახასიათებელი თვისებაა მათი პერპენდიკულარული ორიენტაცია. აქსონი ქვევით ეშვება, დენდრიტები კი მაღლა მიდიან.

თითოეულ ნეირონზე შეიძლება იყოს 2-დან 5 ათასამდე სინაფსური კონტაქტი. ეს ვარაუდობს, რომ საკონტროლო უჯრედები სხვა ზონების სხვა ნეირონების დიდი გავლენის ქვეშ არიან, რაც შესაძლებელს ხდის საავტომობილო რეაგირების კოორდინაციას გარე გარემოზე საპასუხოდ.

ფუზიფორმული უჯრედები დამახასიათებელია 2 და 4 ფენებისთვის. ადამიანებში ეს ფენები ყველაზე ფართოდ არის გამოხატული. ისინი ასრულებენ ასოციაციურ ფუნქციას, აკავშირებენ ერთმანეთთან კორტიკალურ ზონებს სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრისას.

სტრუქტურული ორგანიზების ერთეული არის კორტიკალური სვეტი - ვერტიკალური ურთიერთდაკავშირებული მოდული, რომლის ყველა უჯრედი ფუნქციურად ურთიერთდაკავშირებულია და ქმნის საერთო რეცეპტორულ ველს. მას აქვს მრავალი შეყვანა და მრავალი გამომავალი. სვეტები, რომლებსაც აქვთ მსგავსი ფუნქციები, გაერთიანებულია მაკრო სვეტებად.

CBP ვითარდება დაბადებისთანავე და 18 წლამდე იზრდება ელემენტარული ობლიგაციების რაოდენობა CBP-ში.

ქერქში შემავალი უჯრედების ზომა, ფენების სისქე, მათი ურთიერთდაკავშირება განსაზღვრავს ქერქის ციტოარქიტექტონიკას.

ბროდმენი და ნისლი.

ციტოარქიტექტონიკური ველი არის ქერქის ნაწილი, რომელიც განსხვავდება სხვებისგან, მაგრამ მსგავსია შიგნით. თითოეულ სფეროს აქვს თავისი სპეციფიკა. ამჟამად გამოიყოფა 52 ძირითადი ველი, მაგრამ ზოგიერთი ველი ადამიანებში არ არის. ადამიანში გამოიყოფა სფეროები, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი ველები.

ქერქი ატარებს ფილოგენეტიკური განვითარების ანაბეჭდს. იგი იყოფა 4 ძირითად ტიპად, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდება ნეირონული შრეების დიფერენცირებით: პალეოკორტექსი - უძველესი ქერქი, რომელიც დაკავშირებულია ყნოსვის ფუნქციებთან: ყნოსვის ბოლქვი, ყნოსვის ტრაქტი, ყნოსვის ღარი; არქეოკორტექსი - ძველი ქერქი, მოიცავს კორპუს ჯირკვლის ირგვლივ მედიალური ზედაპირის უბნებს: ცინგულარული გირუსი, ჰიპოკამპი, ამიგდალა; მეზოკორტექსი - შუალედური ქერქი: კუნძულის გარე-ქვედა ზედაპირი; ნეოკორტექსი არის ახალი ქერქი, მხოლოდ ძუძუმწოვრებში, IBC-ის მთელი ქერქის 85% დევს ამოზნექილ და გვერდით ზედაპირებზე.

პალეოკორტექსი და არქეოკორტექსი ლიმბური სისტემაა.

ქერქის კავშირები სუბკორტიკალურ წარმონაქმნებთან ხორციელდება რამდენიმე ტიპის ბილიკით:

    ასოციაციური ბოჭკოები - მხოლოდ 1 ნახევარსფეროში აკავშირებს მეზობელ გირუსს თაღოვანი შეკვრების, ან მეზობელი წილების სახით. მათი მიზანია უზრუნველყონ ერთი ნახევარსფეროს ჰოლისტიკური მუშაობა მულტიმოდალური აგზნების ანალიზსა და სინთეზში.

    პროექციის ბოჭკოები - დააკავშირეთ პერიფერიული რეცეპტორები KGM-თან. სხვადასხვა შესასვლელი აქვთ, როგორც წესი, კვეთენ, ყველა თალამუსში გადადის. ამოცანაა მონომოდალური იმპულსის გადაცემა ქერქის შესაბამის პირველად ზონაში.

    ინტეგრაციულ-საწყისი ბოჭკოები (ინტეგრაციული ბილიკები) - იწყება საავტომობილო ზონებიდან. ეს არის დაღმავალი ეფერენტული ბილიკები, მათ აქვთ ჯვარი სხვადასხვა დონეზე, გამოყენების ზონა არის კუნთების ბრძანებები.

    კომისური ბოჭკოები - უზრუნველყოფს 2 ნახევარსფეროს ჰოლისტიკური ერთობლივ მუშაობას. ისინი განლაგებულია კორპუს კალოსუმში, ოპტიკურ ქიაზმში, თალამუსში და 4-ქოლომიუმის დონეზე. მთავარი ამოცანაა სხვადასხვა ნახევარსფეროს ეკვივალენტური კონვოლუციის დაკავშირება.

    ლიმბიკო-რეტიკულური ბოჭკოები - აკავშირებს მედულას მოგრძო ტვინის ენერგომარეგულირებელ ზონებს CBP-სთან. ამოცანაა შეინარჩუნოს ტვინის ზოგადი აქტიური/პასიური ფონი.

სხეულის კონტროლის 2 სისტემა: რეტიკულური ფორმირება და ლიმბური სისტემა. ეს სისტემები მოდულაციურია - აძლიერებს / ასუსტებს იმპულსებს. ამ ბლოკს აქვს რეაგირების რამდენიმე დონე: ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ქცევითი.

ცერებრალური ქერქი არის ადამიანისა და ძუძუმწოვრების სხვა სახეობების ტვინის ნერვული ქსოვილის გარე ფენა. თავის ტვინის ქერქი გრძივი ნაპრალით (ლათ. Fissura longitudinalis) იყოფა ორ დიდ ნაწილად, რომლებსაც უწოდებენ თავის ტვინის ნახევარსფეროს ან ნახევარსფეროს - მარჯვენა და მარცხენა. ორივე ნახევარსფერო ერთმანეთთან დაკავშირებულია ქვემოდან კორპუს კალოზუმით (ლათ. Corpus callosum). ცერებრალური ქერქი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ტვინის ფუნქციების შესრულებაში, როგორიცაა მეხსიერება, ყურადღება, აღქმა, აზროვნება, მეტყველება, ცნობიერება.

მსხვილ ძუძუმწოვრებში ცერებრალური ქერქი იკრიბება მეზენტერიაში, რაც იძლევა მისი ზედაპირის დიდ ფართობს თავის ქალას იმავე მოცულობაში. ტალღებს უწოდებენ კონვოლუციას და მათ შორის დევს ღეროები და ღრმა ბზარები.

ადამიანის ტვინის ორი მესამედი იმალება ღარებსა და ნაპრალებში.

ცერებრალური ქერქის სისქე 2-დან 4 მმ-მდეა.

ქერქი წარმოიქმნება ნაცრისფერი მატერიით, რომელიც შედგება ძირითადად უჯრედული სხეულებისგან, ძირითადად ასტროციტებისა და კაპილარებისგან. ამიტომ, ვიზუალურადაც კი, ქერქის ქსოვილი განსხვავდება თეთრი მატერიისგან, რომელიც დევს უფრო ღრმად და შედგება ძირითადად თეთრი მიელინის ბოჭკოებისგან - ნეირონების აქსონებისაგან.

ქერქის გარე ნაწილს, ეგრეთ წოდებულ ნეოკორტექსს (ლათ. Neocortex), ძუძუმწოვრების ქერქის ყველაზე ევოლუციურად ახალგაზრდა ნაწილს, აქვს ექვსამდე უჯრედის შრე. სხვადასხვა ფენის ნეირონები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული კორტიკალურ მინი სვეტებში. ქერქის სხვადასხვა სფერო, რომელიც ცნობილია როგორც ბროდმანის ველები, განსხვავდება ციტოარქიტექტონიკით (ჰისტოლოგიური სტრუქტურა) და ფუნქციური როლით მგრძნობელობაში, აზროვნებაში, ცნობიერებაში და შემეცნებაში.

განვითარება

ცერებრალური ქერქი ვითარდება ემბრიონის ექტოდერმიდან, კერძოდ, ნერვული ფირფიტის წინა ნაწილიდან. ნერვული ფირფიტა იკეცება და ქმნის ნერვულ მილს. ნერვული მილის შიგნით არსებული ღრუდან წარმოიქმნება პარკუჭოვანი სისტემა, ხოლო მისი კედლების ეპითელური უჯრედებიდან - ნეირონები და გლია. ნერვული ფირფიტის შუბლის ნაწილიდან წარმოიქმნება წინა ტვინი, თავის ტვინის ნახევარსფეროები და შემდეგ ქერქი.

კორტიკალური ნეირონების ზრდის ზონა, ეგრეთ წოდებული „S“ ზონა, მდებარეობს თავის ტვინის პარკუჭოვანი სისტემის გვერდით. ეს ზონა შეიცავს პროგენიტორ უჯრედებს, რომლებიც მოგვიანებით დიფერენციაციის პროცესში ხდება გლიური უჯრედები და ნეირონები. წინამორბედი უჯრედების პირველ განყოფილებებში წარმოქმნილი გლიური ბოჭკოები, რადიალურად ორიენტირებული, ფარავს ქერქის სისქეს პარკუჭის ზონიდან პია მატერამდე (ლათ. Pia mater) და ქმნიან "ლიანდაგებს" ნეირონების მიგრაციისთვის პარკუჭის ზონიდან გარეთ. ეს ქალიშვილი ნერვული უჯრედები ხდება ქერქის პირამიდული უჯრედები. განვითარების პროცესი მკაფიოდ რეგულირდება დროში და ხელმძღვანელობს ასობით გენითა და ენერგიის რეგულირების მექანიზმებით. განვითარების პროცესში ყალიბდება ქერქის ფენოვანი სტრუქტურაც.

ქერქის განვითარება 26-დან 39 კვირამდე (ადამიანის ემბრიონი)

უჯრედის შრეები

უჯრედის თითოეულ ფენას აქვს ნერვული უჯრედების დამახასიათებელი სიმკვრივე და კავშირები სხვა უბნებთან. არსებობს პირდაპირი კავშირები ქერქის სხვადასხვა ნაწილებს შორის და არაპირდაპირი კავშირები, მაგალითად, თალამუსის მეშვეობით. კორტიკალური დისექციის ერთ-ერთი ტიპიური ნიმუშია გენარის ზოლი პირველად ვიზუალურ ქერქში. ეს ძაფი ვიზუალურად უფრო თეთრია ვიდრე ქსოვილი, შეუიარაღებელი თვალით ჩანს კეფის წილის (ლათ. Lobus occipitalis) ღარი (lat. Sulcus calcarinus) ძირში. გენარის ზოლი შედგება აქსონებისაგან, რომლებიც ატარებენ ვიზუალურ ინფორმაციას თალამუსიდან ვიზუალური ქერქის მეოთხე ფენამდე.

უჯრედების სვეტებისა და მათი აქსონების შეღებვამ ნეიროანატომებს საშუალება მისცა მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ქერქის ფენოვანი სტრუქტურის დეტალური აღწერა სხვადასხვა სახეობებში. კორბინიან ბროდმანის (1909) მუშაობის შემდეგ, ქერქის ნეირონები დაჯგუფდა ექვს ძირითად შრედ - გარედან, პია მატერის მიმდებარედ; შიდა მოსაზღვრე თეთრ მატერიასთან:

  1. ფენა I, მოლეკულური ფენა, შეიცავს რამდენიმე გაფანტულ ნეირონს და შედგება ძირითადად ვერტიკალურად (აპიკალურად) ორიენტირებული პირამიდული ნეირონებისგან და ჰორიზონტალურად ორიენტირებული აქსონებისაგან და გლიური უჯრედებისგან. განვითარების დროს ეს ფენა შეიცავს კაჟალ-რეციუსის უჯრედებს და სუბპიალურ უჯრედებს (უჯრედები, რომლებიც მდებარეობს (პია მატერის) მარცვლოვანი ფენის ქვემოთ. აქ ზოგჯერ გვხვდება ასტროციტებიც. ”) ცერებრალური ქერქში და მონაწილეობენ ასოციაციური სწავლისა და ყურადღების ფუნქციების შესრულებაში.
  2. II ფენა, გარე მარცვლოვანი ფენა, შეიცავს პატარა პირამიდულ ნეირონებს და მრავალრიცხოვან ვარსკვლავურ ნეირონებს (რომელთა დენდრიტები გამოდიან უჯრედის სხეულის სხვადასხვა მხრიდან და ქმნიან ვარსკვლავის ფორმას).
  3. III ფენა, გარე პირამიდული ფენა, შეიცავს უპირატესად მცირე და საშუალო პირამიდულ და არაპირამიდულ ნეირონებს ვერტიკალურად ორიენტირებული ინტრაკორტიკულით (ისინი ქერქში). უჯრედული შრეები I-დან III-მდე არის ინტრასპინალური აფერენტების ძირითადი სამიზნეები, ხოლო III ფენა არის კორტიკო-კორტიკალური კავშირების მთავარი წყარო.
  4. IV ფენა, შიდა მარცვლოვანი ფენა, შეიცავს სხვადასხვა ტიპის პირამიდულ და ვარსკვლავურ ნეირონებს და ემსახურება როგორც თალამოკორტიკალური (თალამუსის ქერქის) აფერენტული ბოჭკოების მთავარ სამიზნეს.
  5. შრე V, შიდა პირამიდული ფენა, შეიცავს დიდ პირამიდულ ნეირონებს, რომელთა აქსონები ტოვებენ წითელას და მიემართებიან სუბკორტიკალურ სტრუქტურებში (როგორიცაა ბაზალური განგლიები. პირველადი საავტომობილო ქერქში ეს ფენა შეიცავს ბეტის უჯრედებს, რომელთა აქსონები მოძრაობენ შიდა კაფსულაში, ტვინის ღეროში. და ზურგის ტვინი და ქმნიან კორტიკოსპინალურ გზას, რომელიც აკონტროლებს ნებაყოფლობით მოძრაობებს.
  6. VI ფენა, პოლიმორფული ან მრავალფორმიანი ფენა, შეიცავს რამდენიმე პირამიდულ ნეირონს და ბევრ პოლიმორფულ ნეირონს; ამ ფენის ეფერენტული ბოჭკოები მიდიან თალამუსში, ამყარებენ საპირისპირო (საპასუხო) კავშირს თალამუსსა და ქერქს შორის.

თავის ტვინის გარე ზედაპირი, რომელზედაც აღნიშნულია უბნები, სისხლით მიეწოდება თავის ტვინის არტერიებს. ლურჯად მონიშნული ადგილი შეესაბამება თავის ტვინის წინა არტერიას. ცერებრალური არტერიის უკანა განყოფილება მონიშნულია ყვითლად

კორტიკალური შრეები არ არის მხოლოდ ერთზე დაწყობილი. არსებობს დამახასიათებელი კავშირები სხვადასხვა შრეებსა და მათში უჯრედების ტიპებს შორის, რომლებიც გასდევს ქერქის მთელ სისქეს. ქერქის ძირითად ფუნქციურ ერთეულად ითვლება კორტიკალური მინისვეტი (თავის ტვინის ქერქის ნეირონების ვერტიკალური სვეტი, რომელიც გადის მის შრეებში. მინი სვეტები მოიცავს 80-დან 120-მდე ნეირონს ტვინის ყველა უბანში, გარდა პირველადი ვიზუალური ქერქისა. პრიმატების).

ქერქის უბნებს მეოთხე (შიდა მარცვლოვანი) შრის გარეშე ეწოდება აგრანულარული, რუდიმენტური მარცვლოვანი შრის მქონე - დისგრანულარული. ინფორმაციის დამუშავების სიჩქარე თითოეულ ფენაში განსხვავებულია. ასე რომ, II და III -ში - ნელი, სიხშირით (2 ჰც), ხოლო რხევების სიხშირეში V ფენაში გაცილებით სწრაფია - 10-15 ჰც.

კორტიკალური ზონები

ანატომიურად, ქერქი შეიძლება დაიყოს ოთხ ნაწილად, რომლებსაც აქვთ სახელები, რომლებიც შეესაბამება თავის ქალას ძვლების სახელებს, რომლებიც მოიცავს:

  • შუბლის წილი (ტვინი), (ლათ. Lobus frontalis)
  • დროებითი წილი, (ლათ. Lobus temporalis)
  • პარიეტალური წილი, (ლათ. Lobus parietalis)
  • კეფის წილი, (ლათ. Lobus occipitalis)

ლამინარული (ფენიანი) სტრუქტურის მახასიათებლების გათვალისწინებით, ქერქი იყოფა ნეოკორტექსად და ალოკორტექსად:

  • ნეოკორტექსი (ლათ. Neocortex, სხვა სახელები - isocortex, ლათ. Isocortex და neopallium, ლათ. Neopallium) - მომწიფებული ცერებრალური ქერქის ნაწილი ექვსი უჯრედოვანი შრით. ნეოკორტიკალური რეგიონის მაგალითია ბროდმანის არე 4, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პირველადი საავტომობილო ქერქი, პირველადი ვიზუალური ქერქი ან ბროდმანის არე 17. ნეოკორტექსი იყოფა ორ ტიპად: იზოკორტექსი (ნამდვილი ნეოკორტექსი, რომლის ნიმუშები, ბროდმანის არეები 24 ,25 და 32 მხოლოდ განხილულია) და პროსოკორტექსი, რომელიც წარმოდგენილია, კერძოდ, ბროდმანის ველით 24, ბროდმანის ველით 25 და ბროდმანის ველით 32.
  • ალოკორტექსი (ლათ. Allocortex) - ქერქის ნაწილი, რომელსაც აქვს ექვსზე ნაკლები უჯრედის შრე, ასევე იყოფა ორ ნაწილად: პალეოკორტექსი (ლათ. Paleocortex) სამშრიანი, არქიკორტექსი (ლათ. Archicortex) ოთხიდან ხუთამდე და მათ მიმდებარე პერიალოკორტექსი (ლათ. piallocortex). ასეთი ფენიანი სტრუქტურის უბნების მაგალითებია ყნოსვის ქერქი: თაღოვანი გირუსი (ლათ. Gyrus fornicatus) კაუჭით (ლათ. Uncus), ჰიპოკამპი (ლათ. Hippocampus) და მასთან ახლოს მდებარე სტრუქტურები.

ასევე არსებობს „გარდამავალი“ (ალოკორტექსსა და ნეოკორტექსს შორის) ქერქი, რომელსაც პარალიმბური ეწოდება, სადაც უჯრედების ფენები 2,3 და 4 ერწყმის. ეს ზონა შეიცავს პროსოკორტექსს (ნეოკორტექსიდან) და პერიალოკორტექსს (ალოკორტექსიდან).

ქერქი. (პუარის ფრ. პუარიეს მიხედვით). Livooruch - უჯრედების ჯგუფები, მარჯვნივ - ბოჭკოები.

ბროდმანის ველები

ქერქის სხვადასხვა ნაწილი ჩართულია სხვადასხვა ფუნქციებში. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და დააფიქსიროთ ეს განსხვავება სხვადასხვა გზით - ვიზუალურად ზემოქმედებით გარკვეულ უბნებზე, ელექტრული აქტივობის ნიმუშების შედარებით, ნეიროვიზუალიზაციის ტექნიკის გამოყენებით, უჯრედული სტრუქტურის შესწავლით. ამ განსხვავებებიდან გამომდინარე, მკვლევარები კლასიფიცირებენ ქერქის უბნებს.

ყველაზე ცნობილი და ერთი საუკუნის მანძილზე ციტირებულია კლასიფიკაცია, რომელიც 1905-1909 წლებში შექმნა გერმანელმა მკვლევარმა კორბინიან ბროდმანმა. მან დაყო ცერებრალური ქერქი 51 რეგიონად, ნეირონების ციტოარქიტექტონიკის საფუძველზე, რომელიც მან შეისწავლა თავის ტვინის ქერქში Nissl-ის უჯრედების შეღებვის გამოყენებით. ბროდმანმა 1909 წელს გამოაქვეყნა ადამიანებში, მაიმუნებსა და სხვა სახეობებში კორტიკალური უბნების რუქები.

ბროდმანის ველები აქტიურად და ფართოდ განიხილებოდა, განიხილებოდა, დაიხვეწა და ეწოდა სახელი თითქმის ერთი საუკუნის განმავლობაში და რჩება ადამიანის ცერებრალური ქერქის ციტოარქიტექტონიკური ორგანიზაციის ყველაზე ფართოდ ცნობილ და ხშირად ციტირებულ სტრუქტურებად.

ბროდმანის მრავალი ველი, რომელიც თავდაპირველად განისაზღვრა მხოლოდ მათი ნეირონული ორგანიზაციით, მოგვიანებით ასოცირდა სხვადასხვა კორტიკალურ ფუნქციებთან კორელაციის მიხედვით. მაგალითად, ველები 3, 1 და 2 არის პირველადი სომატოსენსორული ქერქი; ველი 4 არის პირველადი საავტომობილო ქერქი; ველი 17 პირველადია ვიზუალური ქერქისთვის, ხოლო 41 და 42 ველები უფრო კორელაციაშია პირველადი სმენის ქერქთან. უმაღლესი ნერვული აქტივობის პროცესების შესაბამისობის დადგენა ცერებრალური ქერქის უბნებთან და ბროდმანის სპეციფიკურ ველებთან შეკავშირება ხორციელდება ნეიროფიზიოლოგიური კვლევების, ფუნქციური მაგნიტურ-რეზონანსული გამოსახულების და სხვა მეთოდების გამოყენებით (როგორც ეს მოხდა, მაგალითად, შეერთებით ბროკას მეტყველებისა და ენის ზონები ბროდმანის ველებში 44 და 45). თუმცა, ფუნქციური გამოსახულების დახმარებით, შესაძლებელია მხოლოდ ბროდმანის ველებში ტვინის პროცესების აქტივაციის ლოკალიზაციის დაახლოებით დადგენა. და თითოეულ ცალკეულ ტვინში მათი საზღვრების ზუსტად დასადგენად საჭიროა ჰისტოლოგიური კვლევა.

ბროდმანის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი ველი. სად: პირველადი სომატოსენსორული ქერქი – პირველადი სომატოსენსორული ქერქი პირველადი მოტორული ქერქი – პირველადი მოტორული (მოტორული) ქერქი; ვერნიკეს ტერიტორია - Wernicke's area; პირველადი ვიზუალური არე - პირველადი ვიზუალური არე; პირველადი სმენის ქერქი - პირველადი სმენის ქერქი; ბროკას არე - ბროკას არე.

ქერქის სისქე

ძუძუმწოვრების სახეობებში, რომლებსაც აქვთ ტვინის დიდი ზომები (აბსოლუტური თვალსაზრისით, არა მხოლოდ სხეულის ზომასთან შედარებით), წითელაში ქერქი უფრო სქელია. დიაპაზონი, თუმცა, არ არის ძალიან დიდი. წვრილ ძუძუმწოვრებს, როგორიცაა შრიფტები, აქვთ ნეოკორტექსი დაახლოებით 0,5 მმ სისქით; და ყველაზე დიდი ტვინის მქონე სახეობები, როგორიცაა ადამიანები და ვეშაპისებრები, სისქის 2,3–2,8 მმ-ია. არსებობს დაახლოებით ლოგარითმული კავშირი ტვინის წონასა და კორტიკალური სისქეს შორის.

თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია (MRI) შესაძლებელს ხდის ქერქის სისქის ინტრავიტალურ გაზომვას და სხეულის ზომასთან მიმართებაში. სხვადასხვა უბნების სისქე ცვალებადია, მაგრამ ზოგადად, ქერქის სენსორული (მგრძნობიარე) უბნები უფრო თხელია ვიდრე მოტორული (მოტორული). ერთ-ერთი კვლევა აჩვენებს ქერქის სისქის დამოკიდებულებას ინტელექტის დონეზე. კიდევ ერთმა კვლევამ აჩვენა უფრო დიდი კორტიკალური სისქე შაკიკით დაავადებულებში. თუმცა, სხვა კვლევები არ აჩვენებს ასეთ ურთიერთობას.

კონვოლუციები, ღარები და ნაპრალები

ეს სამი ელემენტი ერთად - კონვოლუცია, ღარები და ნაპრალები - ქმნის ადამიანისა და სხვა ძუძუმწოვრების ტვინის დიდ ზედაპირს. ადამიანის ტვინის დათვალიერებისას შესამჩნევია, რომ ზედაპირის ორი მესამედი იმალება ღარებში. ორივე ნაპრალი და ნაპრალი არის დეპრესია ქერქში, მაგრამ ისინი განსხვავდება ზომით. ღრმული არის არაღრმა ღარი, რომელიც გარს აკრავს გირის. ნაპრალი არის დიდი ღარი, რომელიც ყოფს ტვინს ნაწილებად, ასევე ორ ნახევარსფეროდ, როგორიცაა მედიალური გრძივი ნაპრალი. თუმცა, ეს განსხვავება ყოველთვის არ არის მკაფიო. მაგალითად, გვერდითი ღრმული ასევე ცნობილია, როგორც გვერდითი ნაპრალი და როგორც "სილვიანის ღრმული" და "ცენტრალური ღარი", ასევე ცნობილია როგორც ცენტრალური ნაპრალი და როგორც "როლანდის ღერო".

ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პირობებში, როდესაც ტვინის ზომა შეზღუდულია თავის ქალას შიდა ზომით. ცერებრალური ქერქის ზედაპირის ზრდა კონვოლუციებისა და ღრძილების სისტემის დახმარებით ზრდის უჯრედების რაოდენობას, რომლებიც მონაწილეობენ ტვინის ფუნქციების შესრულებაში, როგორიცაა მეხსიერება, ყურადღება, აღქმა, აზროვნება, მეტყველება და ცნობიერება.

სისხლის მიწოდება

არტერიული სისხლის მიწოდება თავის ტვინში და ქერქში, კერძოდ, ხდება ორი არტერიული აუზის - შიდა საძილე და ხერხემლის არტერიების მეშვეობით. შიდა საძილე არტერიის ტერმინალური მონაკვეთი განშტოდება ტოტებად - წინა ცერებრალური და შუა ცერებრალური არტერიები. თავის ტვინის ქვედა (ბაზალურ) ნაწილებში არტერიები ქმნიან უილისის წრეს, რის გამოც არტერიული სისხლი გადანაწილდება არტერიულ აუზებს შორის.

ცერებრალური შუა არტერია

ცერებრალური შუა არტერია (ლათ. A. Cerebri media) შიდა საძილე არტერიის უდიდესი ტოტია. მასში სისხლის მიმოქცევის დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს იშემიური ინსულტის და შუა ცერებრალური არტერიის სინდრომის განვითარება შემდეგი სიმპტომებით:

  1. სახის და მკლავის მოწინააღმდეგე კუნთების დამბლა, პლეგია ან პარეზი
  2. სახის და მკლავის მოწინააღმდეგე კუნთების მგრძნობელობის დაკარგვა
  3. თავის ტვინის დომინანტური ნახევარსფეროს (ხშირად მარცხენა) დაზიანება და ბროკას აფაზია ან ვერნიკეს აფაზიის განვითარება.
  4. თავის ტვინის არადომინანტური ნახევარსფეროს (ხშირად მარჯვენა) დაზიანება იწვევს ცალმხრივ სივრცულ აგნოზიას დაზიანების შორეული მხრიდან.
  5. გულის შეტევა შუა ცერებრალური არტერიის ზონაში იწვევს გადახრის კონიუგას, როდესაც თვალების გუგები მოძრაობენ ტვინის დაზიანების მხარეს.

ცერებრალური წინა არტერია

წინა ცერებრალური არტერია არის შიდა საძილე არტერიის პატარა ტოტი. ცერებრალური ნახევარსფეროების მედიალურ ზედაპირამდე მიღწევის შემდეგ, თავის ტვინის წინა არტერია მიდის კეფის წილისკენ. იგი აწვდის ნახევარსფეროების მედიალურ ნაწილებს პარიეტულ-კეფის ღეროს დონეზე, ზედა შუბლის გირუსის მიდამოებს, პარიეტალური წილის მიდამოებს და ასევე ორბიტალური გირის ქვედა მედიალური ნაწილების უბნებს. . მისი დამარცხების სიმპტომები:

  1. ფეხის პარეზი ან ჰემიპარეზი ფეხის პირველადი დაზიანებით მოპირდაპირე მხარეს.
  2. პარაცენტრალური ტოტების ბლოკირება იწვევს ფეხის მონოპარეზს, რომელიც წააგავს პერიფერიულ პარეზს. შეიძლება მოხდეს შარდის შეკავება ან შეუკავებლობა. არსებობს ორალური ავტომატიზმისა და დაჭერის ფენომენების რეფლექსები, ფეხის პათოლოგიური მოხრის რეფლექსები: როსოლიმო, ბეხტერევი, ჟუკოვსკი. ფსიქიკური მდგომარეობის ცვლილებები ხდება შუბლის წილის დაზიანების გამო: დაქვეითებული კრიტიკა, მეხსიერება, არამოტივირებული ქცევა.

ცერებრალური უკანა არტერია

ორთქლის ჭურჭელი, რომელიც სისხლით ამარაგებს თავის ტვინის უკანა ნაწილებს (კეფის წილი). აქვს ანასტომოზი თავის ტვინის შუა არტერიასთან.მისი დაზიანებები იწვევს:

  1. ჰომონიმური (ან ზედა კვადრატი) ჰემიანოპია (მხედველობის ველის ნაწილის დაკარგვა)
  2. მეტამორფოფსია (ობიექტებისა და სივრცის ზომის ან ფორმის ვიზუალური აღქმის დარღვევა) და ვიზუალური აგნოზია,
  3. ალექსია,
  4. სენსორული აფაზია,
  5. გარდამავალი (გარდამავალი) ამნეზია;
  6. მილაკოვანი ხედვა,
  7. კორტიკალური სიბრმავე (სინათლეზე რეაქციის შენარჩუნებისას),
  8. პროსოპაგნოზია,
  9. დეზორიენტაცია სივრცეში
  10. ტოპოგრაფიული მეხსიერების დაკარგვა
  11. შეძენილი აქრომატოფსია - ფერის მხედველობის დეფიციტი
  12. კორსაკოვის სინდრომი (სამუშაო მეხსიერების დარღვევა)
  13. ემოციურად - ემოციური დარღვევები

ცერებრალური ქერქი არის ადამიანის უმაღლესი ნერვული (გონებრივი) აქტივობის ცენტრი და აკონტროლებს დიდი რაოდენობით სასიცოცხლო ფუნქციებისა და პროცესების განხორციელებას. იგი მოიცავს ცერებრალური ნახევარსფეროს მთელ ზედაპირს და იკავებს მათი მოცულობის დაახლოებით ნახევარს.

ცერებრალური ნახევარსფეროები იკავებს თავის ტვინის მოცულობის დაახლოებით 80%-ს და შედგება თეთრი ნივთიერებისგან, რომლის საფუძველი შედგება ნეირონების გრძელი მიელინირებული აქსონებისაგან. გარეთ, ნახევარსფერო ფარავს ნაცრისფერ ნივთიერებას ან ცერებრალური ქერქს, რომელიც შედგება ნეირონებისგან, არამიელინირებული ბოჭკოებისგან და გლიური უჯრედებისგან, რომლებიც ასევე შეიცავს ამ ორგანოს განყოფილებების სისქეში.

ნახევარსფეროების ზედაპირი პირობითად იყოფა რამდენიმე ზონად, რომელთა ფუნქციონირებაა სხეულის კონტროლი რეფლექსების და ინსტინქტების დონეზე. ასევე, ის შეიცავს ადამიანის უმაღლესი გონებრივი აქტივობის ცენტრებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ცნობიერებას, მიღებული ინფორმაციის ასიმილაციას, საშუალებას აძლევს გარემოსთან ადაპტირებას და მისი მეშვეობით, ქვეცნობიერის დონეზე, ავტონომიურ ნერვულ სისტემას (ANS) აკონტროლებს ჰიპოთალამუსი. , რომელიც აკონტროლებს სისხლის მიმოქცევის, სუნთქვის, საჭმლის მონელების, გამოყოფის, რეპროდუქციისა და მეტაბოლიზმის ორგანოებს.

იმისათვის, რომ გავიგოთ, რა არის ცერებრალური ქერქი და როგორ მიმდინარეობს მისი მუშაობა, საჭიროა სტრუქტურის შესწავლა უჯრედულ დონეზე.

ფუნქციები

ქერქი იკავებს ცერებრალური ნახევარსფეროს უმეტეს ნაწილს და მისი სისქე არ არის ერთგვაროვანი მთელ ზედაპირზე. ეს თვისება განპირობებულია ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან (ცნს-თან) დამაკავშირებელი არხების დიდი რაოდენობით, რომლებიც უზრუნველყოფენ ცერებრალური ქერქის ფუნქციურ ორგანიზაციას.

თავის ტვინის ეს ნაწილი ფორმირებას იწყებს ნაყოფის განვითარების დროს და უმჯობესდება მთელი ცხოვრების მანძილზე, გარემოდან სიგნალების მიღებისა და დამუშავებით. ამრიგად, ის პასუხისმგებელია ტვინის შემდეგ ფუნქციებზე:

  • აკავშირებს სხეულის ორგანოებსა და სისტემებს ერთმანეთთან და გარემოსთან და ასევე უზრუნველყოფს ცვლილებებზე ადეკვატურ პასუხს;
  • გონებრივი და შემეცნებითი პროცესების დახმარებით ამუშავებს მოტორული ცენტრებიდან მიღებულ ინფორმაციას;
  • მასში ყალიბდება ცნობიერება, აზროვნება და რეალიზდება ინტელექტუალური მუშაობაც;
  • აკონტროლებს მეტყველების ცენტრებს და პროცესებს, რომლებიც ახასიათებს ადამიანის ფსიქო-ემოციურ მდგომარეობას.

ამავდროულად, მონაცემები მიიღება, მუშავდება, ინახება იმპულსების მნიშვნელოვანი რაოდენობის გამო, რომლებიც გადის და იქმნება ნეირონებში, რომლებიც დაკავშირებულია ხანგრძლივი პროცესებით ან აქსონებით. უჯრედის აქტივობის დონე შეიძლება განისაზღვროს სხეულის ფიზიოლოგიური და ფსიქიკური მდგომარეობით და აღწერილი იყოს ამპლიტუდისა და სიხშირის ინდიკატორების გამოყენებით, რადგან ამ სიგნალების ბუნება ელექტრულ იმპულსებს ჰგავს და მათი სიმკვრივე დამოკიდებულია იმ არეალზე, რომელშიც ხდება ფსიქოლოგიური პროცესი. .

ჯერ კიდევ გაურკვეველია, თუ როგორ მოქმედებს ცერებრალური ქერქის შუბლის ნაწილი სხეულის ფუნქციონირებაზე, მაგრამ ცნობილია, რომ ის არ არის ძალიან მგრძნობიარე გარე გარემოში მიმდინარე პროცესების მიმართ, შესაბამისად, ყველა ექსპერიმენტი ამ ნაწილზე ელექტრული იმპულსების ზემოქმედებით. თავის ტვინის სტრუქტურებში მკაფიო პასუხი ვერ პოულობს. ამასთან, აღნიშნულია, რომ ადამიანები, რომელთა შუბლის ნაწილი დაზიანებულია, განიცდიან სხვა პირებთან კომუნიკაციის პრობლემებს, ვერ აცნობიერებენ საკუთარ თავს რაიმე სამუშაო აქტივობაში და გულგრილები არიან თავიანთი გარეგნობისა და მესამე მხარის მოსაზრებების მიმართ. ზოგჯერ არსებობს სხვა დარღვევები ამ ორგანოს ფუნქციების განხორციელებაში:

  • საყოფაცხოვრებო ნივთებზე კონცენტრაციის ნაკლებობა;
  • შემოქმედებითი დისფუნქციის გამოვლინება;
  • ადამიანის ფსიქო-ემოციური მდგომარეობის დარღვევა.

ცერებრალური ქერქის ზედაპირი დაყოფილია 4 ზონად, რომლებიც გამოიკვეთება ყველაზე მკაფიო და მნიშვნელოვანი კონვოლუციებით. თითოეული ნაწილი ერთდროულად აკონტროლებს ცერებრალური ქერქის ძირითად ფუნქციებს:

  1. პარიეტალური ზონა - პასუხისმგებელია აქტიურ მგრძნობელობაზე და მუსიკალურ აღქმაზე;
  2. თავის უკანა ნაწილში არის პირველადი ვიზუალური ზონა;
  3. დროებითი ან დროებითი პასუხისმგებელია მეტყველების ცენტრებზე და გარე გარემოდან მომდინარე ბგერების აღქმაზე, გარდა ამისა, მონაწილეობს ემოციური გამოვლინებების ფორმირებაში, როგორიცაა სიხარული, ბრაზი, სიამოვნება და შიში;
  4. შუბლის ზონა აკონტროლებს საავტომობილო და გონებრივ აქტივობას, ასევე აკონტროლებს მეტყველების მოტორულ უნარებს.

ცერებრალური ქერქის სტრუქტურის თავისებურებები

ცერებრალური ქერქის ანატომიური სტრუქტურა განსაზღვრავს მის მახასიათებლებს და საშუალებას აძლევს მას შეასრულოს მისთვის დაკისრებული ფუნქციები. თავის ტვინის ქერქს აქვს შემდეგი გამორჩეული თვისებები:

  • ნეირონები მის სისქეში განლაგებულია ფენებად;
  • ნერვული ცენტრები განლაგებულია კონკრეტულ ადგილას და პასუხისმგებელია სხეულის გარკვეული ნაწილის აქტივობაზე;
  • ქერქის აქტივობის დონე დამოკიდებულია მისი სუბკორტიკალური სტრუქტურების გავლენაზე;
  • მას აქვს კავშირი ცენტრალური ნერვული სისტემის ყველა ფუძემდებლურ სტრუქტურასთან;
  • სხვადასხვა უჯრედული სტრუქტურის ველების არსებობა, რაც დასტურდება ჰისტოლოგიური გამოკვლევით, ხოლო თითოეული ველი პასუხისმგებელია ნებისმიერი უმაღლესი ნერვული აქტივობის შესრულებაზე;
  • სპეციალიზებული ასოციაციური უბნების არსებობა შესაძლებელს ხდის მიზეზობრივი კავშირის დამყარებას გარე სტიმულებსა და მათზე ორგანიზმის რეაქციას შორის;
  • დაზიანებული ტერიტორიების მიმდებარე სტრუქტურებით შეცვლის შესაძლებლობა;
  • ტვინის ამ ნაწილს შეუძლია შეინახოს ნეირონების აგზნების კვალი.

თავის ტვინის დიდი ნახევარსფეროები ძირითადად გრძელი აქსონებისგან შედგება და ასევე შეიცავს ნეირონების გროვებს მის სისქეში, რომლებიც ქმნიან ფუძის უდიდეს ბირთვებს, რომლებიც ექსტრაპირამიდული სისტემის ნაწილია.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ცერებრალური ქერქის ფორმირება ხდება ნაყოფის განვითარების დროსაც კი და თავდაპირველად ქერქი შედგება უჯრედების ქვედა ფენისგან და უკვე 6 თვის ასაკში მასში ყალიბდება ყველა სტრუქტურა და ველი. ნეირონების საბოლოო ფორმირება ხდება 7 წლის ასაკში, ხოლო მათი სხეულის ზრდა სრულდება 18 წლის ასაკში.

საინტერესო ფაქტია, რომ ქერქის სისქე არ არის ერთგვაროვანი მთელ სიგრძეზე და მოიცავს ფენების განსხვავებულ რაოდენობას: მაგალითად, ცენტრალური გირუსის მიდამოში აღწევს მაქსიმალურ ზომას და აქვს 6-ვე ფენა და ძველ და უძველეს ქერქს აქვს შესაბამისად 2 და 3 ფენა x ფენის სტრუქტურა.

ტვინის ამ ნაწილის ნეირონები დაპროგრამებულია დაზიანებული უბნის აღსადგენად სინოპტიკური კონტაქტების საშუალებით, ამიტომ თითოეული უჯრედი აქტიურად ცდილობს დაზიანებული კავშირების აღდგენას, რაც უზრუნველყოფს ნერვული ქერქის ქსელების პლასტიურობას. მაგალითად, როდესაც ცერებრუმი ამოღებულია ან დისფუნქცია, ნეირონები, რომლებიც აკავშირებენ მას ბოლო მონაკვეთთან, იწყებენ ზრდას თავის ტვინის ქერქში. გარდა ამისა, კორტიკალური პლასტიურობა ასევე ვლინდება ნორმალურ პირობებში, როდესაც სწავლობენ ახალ უნარს ან პათოლოგიის შედეგად, როდესაც დაზიანებული უბნის მიერ შესრულებული ფუნქციები გადადის ტვინის მეზობელ ნაწილებზე ან თუნდაც ნახევარსფეროზე.

თავის ტვინის ქერქს აქვს უნარი შეინარჩუნოს ნეირონული აგზნების კვალი დიდი ხნის განმავლობაში. ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ ისწავლოთ, გახსოვდეთ და უპასუხოთ სხეულის გარკვეული რეაქციით გარე სტიმულებზე. ასე ხდება პირობითი რეფლექსის ფორმირება, რომლის ნერვული გზა შედგება სერიით დაკავშირებული 3 მოწყობილობისგან: ანალიზატორი, პირობითი რეფლექსური კავშირების დახურვის აპარატი და სამუშაო მოწყობილობა. ქერქის დახურვის ფუნქციის სისუსტე და კვალი გამოვლინებები შეიძლება შეინიშნოს მძიმე გონებრივი ჩამორჩენის მქონე ბავშვებში, როდესაც ნეირონებს შორის ჩამოყალიბებული პირობითი კავშირები მყიფე და არასანდოა, რაც იწვევს სწავლის სირთულეებს.

ცერებრალური ქერქი მოიცავს 11 უბანს, რომელიც შედგება 53 ველისაგან, რომელთაგან თითოეულს ენიჭება ნომერი ნეიროფიზიოლოგიაში.

ქერქის ზონები და ზონები

ქერქი არის ცენტრალური ნერვული სისტემის შედარებით ახალგაზრდა ნაწილი, რომელიც განვითარებულია ტვინის ბოლო ნაწილიდან. ამ ორგანოს ევოლუციური ფორმირება მოხდა ეტაპობრივად, ამიტომ იგი ჩვეულებრივ იყოფა 4 ტიპად:

  1. არქიკორტექსი ან უძველესი ქერქი, ყნოსვის ატროფიის გამო, გადაიქცა ჰიპოკამპის წარმონაქმნებად და შედგება ჰიპოკამპისა და მასთან დაკავშირებული სტრუქტურებისგან. ის არეგულირებს ქცევას, გრძნობებს და მეხსიერებას.
  2. პალეოკორტექსი ანუ ძველი ქერქი წარმოადგენს ყნოსვის ზონის დიდ ნაწილს.
  3. ნეოკორტექსი ანუ ნეოკორტექსი დაახლოებით 3-4 მმ სისქისაა. ის არის ფუნქციური ნაწილი და ასრულებს უმაღლეს ნერვულ აქტივობას: ამუშავებს სენსორულ ინფორმაციას, აძლევს მოტორულ ბრძანებებს, ასევე აყალიბებს ადამიანის ცნობიერ აზროვნებას და მეტყველებას.
  4. მეზოკორტექსი პირველი 3 ტიპის ქერქის შუალედური ვარიანტია.

ცერებრალური ქერქის ფიზიოლოგია

თავის ტვინის ქერქს აქვს რთული ანატომიური სტრუქტურა და მოიცავს სენსორულ უჯრედებს, მოტორულ ნეირონებს და ინტერნერონებს, რომლებსაც აქვთ უნარი შეაჩერონ სიგნალი და აღგზნდნენ მიღებული მონაცემების მიხედვით. ტვინის ამ ნაწილის ორგანიზაცია აგებულია სვეტის პრინციპზე, რომელშიც სვეტები კეთდება მიკრომოდულებად, რომლებსაც აქვთ ერთგვაროვანი სტრუქტურა.

მიკრომოდულების სისტემა ემყარება ვარსკვლავურ უჯრედებსა და მათ აქსონებს, ხოლო ყველა ნეირონი ერთნაირად რეაგირებს შემომავალ აფერენტულ იმპულსზე და პასუხად სინქრონულად აგზავნის ეფერენტულ სიგნალს.

პირობითი რეფლექსების ფორმირება, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხეულის სრულ ფუნქციონირებას, ხდება ტვინის შეერთების გამო სხეულის სხვადასხვა ნაწილში მდებარე ნეირონებთან, ხოლო ქერქი უზრუნველყოფს გონებრივი აქტივობის სინქრონიზაციას ორგანოების მოძრაობასთან და პასუხისმგებელ ზონასთან. შემომავალი სიგნალების ანალიზი.

სიგნალის გადაცემა ჰორიზონტალური მიმართულებით ხდება ქერქის სისქეში განლაგებული განივი ბოჭკოების მეშვეობით და გადასცემს იმპულსს ერთი სვეტიდან მეორეზე. ჰორიზონტალური ორიენტაციის პრინციპის მიხედვით, ცერებრალური ქერქი შეიძლება დაიყოს შემდეგ სფეროებად:

  • ასოციაციური;
  • სენსორული (მგრძნობიარე);
  • ძრავა.

ამ ზონების შესწავლისას გამოიყენებოდა მის შემადგენლობაში შემავალ ნეირონებზე ზემოქმედების სხვადასხვა მეთოდი: ქიმიური და ფიზიკური გაღიზიანება, უბნების ნაწილობრივი მოცილება, ასევე პირობითი რეფლექსების განვითარება და ბიოდინებების რეგისტრაცია.

ასოციაციური ზონა აკავშირებს შემოსულ სენსორულ ინფორმაციას ადრე შეძენილ ცოდნასთან. დამუშავების შემდეგ ის წარმოქმნის სიგნალს და გადასცემს მას საავტომობილო ზონაში. ამრიგად, ის ჩართულია დამახსოვრებაში, აზროვნებაში და ახალი უნარების სწავლაში. ცერებრალური ქერქის ასოციაციური უბნები განლაგებულია შესაბამისი სენსორული უბნის სიახლოვეს.

მგრძნობიარე ანუ სენსორული ზონა იკავებს ცერებრალური ქერქის 20%-ს. იგი ასევე შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან:

  • სომატოსენსორული, რომელიც მდებარეობს პარიეტალურ ზონაში, პასუხისმგებელია ტაქტილურ და ავტონომიურ მგრძნობელობაზე;
  • ვიზუალური;
  • სმენითი;
  • გემო;
  • ყნოსვითი.

სხეულის მარცხენა მხარეს კიდურებიდან და ტაქტილური ორგანოებიდან იმპულსები იგზავნება აფერენტული გზების გასწვრივ ცერებრალური ნახევარსფეროების საპირისპირო წილისკენ შემდგომი დამუშავებისთვის.

საავტომობილო ზონის ნეირონები აღგზნებულია კუნთოვანი უჯრედებიდან მიღებული იმპულსებით და განლაგებულია შუბლის წილის ცენტრალურ გირუსში. შეყვანის მექანიზმი მსგავსია სენსორული უბნის მექანიზმის, რადგან საავტომობილო გზები ქმნიან გადახურვას მედულას გრძივი არეში და მიჰყვება საპირისპირო საავტომობილო არეს.

ნაოჭებს ღრმულებს და ნაპრალებს

ცერებრალური ქერქი იქმნება ნეირონების რამდენიმე ფენით. თავის ტვინის ამ ნაწილის დამახასიათებელი თვისებაა ნაოჭების ან კონვოლუციის დიდი რაოდენობა, რის გამოც მისი ფართობი მრავალჯერ აღემატება ნახევარსფეროს ზედაპირის ფართობს.

კორტიკალური არქიტექტურული ველები განსაზღვრავენ ცერებრალური ქერქის მონაკვეთების ფუნქციურ სტრუქტურას. ყველა მათგანი განსხვავებულია მორფოლოგიური მახასიათებლებით და არეგულირებს სხვადასხვა ფუნქციებს. ამრიგად, გამოყოფილია 52 სხვადასხვა ველი, რომლებიც განლაგებულია გარკვეულ ადგილებში. ბროდმანის აზრით, ეს განყოფილება ასე გამოიყურება:

  1. ცენტრალური ღრმული გამოყოფს შუბლის წილს პარიეტალური რეგიონისგან, მის წინ დევს პრეცენტრალური გირუსი, ხოლო უკანა ცენტრალური გირუსია.
  2. გვერდითი ბეწვი გამოყოფს პარიეტალურ ზონას კეფის ზონისგან. თუ მის გვერდით კიდეებს გაავრცელებთ, მაშინ შიგნით ნახავთ ხვრელს, რომლის ცენტრში არის კუნძული.
  3. პარიეტო-კეფის ღრმული გამოყოფს პარიეტალურ წილს კეფის წილისგან.

საავტომობილო ანალიზატორის ბირთვი მდებარეობს პრეცენტრალურ გირუსში, ხოლო წინა ცენტრალური გირუსის ზედა ნაწილები ეკუთვნის ქვედა კიდურის კუნთებს, ქვედა ნაწილები კი პირის ღრუს, ფარინქსის და ხორხის კუნთებს.

მარჯვენა ცალმხრივი გირუსი აყალიბებს კავშირს სხეულის მარცხენა ნახევრის საავტომობილო აპარატთან, მარცხენა - მარჯვენა მხარეს.

ნახევარსფეროს 1-ლი წილის რეტროცენტრალური გირუსი შეიცავს ტაქტილური შეგრძნებების ანალიზატორის ბირთვს და ასევე დაკავშირებულია სხეულის საპირისპირო ნაწილთან.

უჯრედის შრეები

ცერებრალური ქერქი თავის ფუნქციებს ასრულებს მის სისქეში მდებარე ნეირონების მეშვეობით. უფრო მეტიც, ამ უჯრედების ფენების რაოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს ადგილის მიხედვით, რომელთა ზომები ასევე განსხვავდება ზომითა და ტოპოგრაფიით. ექსპერტები განასხვავებენ ცერებრალური ქერქის შემდეგ ფენებს:

  1. ზედაპირული მოლეკულური ფენა ძირითადად წარმოიქმნება დენდრიტებისგან, ნეირონებით შერწყმული მცირე რაოდენობით, რომელთა პროცესები არ ტოვებს ფენის საზღვრებს.
  2. გარე მარცვლოვანი შედგება პირამიდული და ვარსკვლავური ნეირონებისგან, რომელთა პროცესები აკავშირებს მას შემდეგ ფენასთან.
  3. პირამიდულს ქმნიან პირამიდული ნეირონები, რომელთა აქსონები ქვევითაა მიმართული, სადაც ისინი იშლება ან ქმნიან ასოციაციურ ბოჭკოებს და მათი დენდრიტები აკავშირებენ ამ ფენას წინასთან.
  4. შიდა მარცვლოვან ფენას ქმნიან ვარსკვლავური და პატარა პირამიდული ნეირონები, რომელთა დენდრიტები შედიან პირამიდულ შრეში, ხოლო მისი გრძელი ბოჭკოები ზედა შრეებში ან ქვევით ჩადიან ტვინის თეთრ ნივთიერებაში.
  5. განგლიონი შედგება დიდი პირამიდული ნეიროციტებისაგან, მათი აქსონები ვრცელდება ქერქის მიღმა და ერთმანეთთან აკავშირებს ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვადასხვა სტრუქტურებსა და განყოფილებებს.

მრავალფორმიანი ფენა წარმოიქმნება ყველა ტიპის ნეირონისგან, მათი დენდრიტები ორიენტირებულია მოლეკულურ შრეზე, ხოლო აქსონები შეაღწევენ წინა ფენებს ან სცილდებიან ქერქს და ქმნიან ასოციაციურ ბოჭკოებს, რომლებიც ქმნიან კავშირს ნაცრისფერი მატერიის უჯრედებსა და დანარჩენ ნაწილებს შორის. ტვინის ფუნქციური ცენტრები.

ვიდეო: ცერებრალური ქერქი

შოშინა ვერა ნიკოლაევნა

თერაპევტი, განათლება: ჩრდილოეთის სამედიცინო უნივერსიტეტი. სამუშაო გამოცდილება 10 წელი.

დაწერილი სტატიები

თანამედროვე ადამიანის ტვინი და მისი რთული სტრუქტურა არის ამ სახეობის უდიდესი მიღწევა და მისი უპირატესობა, განსხვავებით ცოცხალი სამყაროს სხვა წარმომადგენლებისგან.

ცერებრალური ქერქი ნაცრისფერი ნივთიერების ძალიან თხელი ფენაა, რომელიც არ აღემატება 4,5 მმ-ს. იგი განლაგებულია ცერებრალური ნახევარსფეროების ზედაპირზე და გვერდებზე, ფარავს მათ ზემოდან და პერიფერიის გასწვრივ.

ქერქის ან ქერქის ანატომია, კომპლექსი. თითოეული საიტი ასრულებს თავის ფუნქციას და დიდი მნიშვნელობა აქვს ნერვული აქტივობის განხორციელებაში. ეს ადგილი შეიძლება ჩაითვალოს კაცობრიობის ფიზიოლოგიური განვითარების უმაღლეს მიღწევად.

სტრუქტურა და სისხლის მიწოდება

ცერებრალური ქერქი არის ნაცრისფერი მატერიის უჯრედების ფენა, რომელიც შეადგენს ნახევარსფეროს მთლიანი მოცულობის დაახლოებით 44%-ს. საშუალო ადამიანის ქერქის ფართობი დაახლოებით 2200 კვადრატული სანტიმეტრია. სტრუქტურული მახასიათებლები მონაცვლეობითი ღეროებისა და კონვოლუციების სახით შექმნილია იმისათვის, რომ მაქსიმალურად გაზარდოს ქერქის ზომა და ამავე დროს კომპაქტურად მოერგოს თავის ქალას.

საინტერესოა, რომ კონვოლუციისა და ღეროების ნიმუში ისეთივე ინდივიდუალურია, როგორც პაპილარული ხაზების ანაბეჭდები ადამიანის თითებზე. თითოეული ინდივიდი ინდივიდუალურია ნიმუშით და.

ნახევარსფეროების ქერქი შემდეგი ზედაპირებიდან:

  1. ზედა გვერდითი. ის უერთდება თავის ქალას ძვლების შიდა მხარეს (სამარხი).
  2. ქვედა. მისი წინა და შუა განყოფილებები განლაგებულია თავის ქალას ფუძის შიდა ზედაპირზე, ხოლო უკანა – ცერებრუმზე.
  3. მედიალური. ის მიმართულია თავის ტვინის გრძივი ნაპრალისკენ.

ყველაზე ამობურცულ ადგილებს ბოძებს უწოდებენ - შუბლის, კეფის და დროებითი.

ცერებრალური ქერქი სიმეტრიულად იყოფა წილებად:

  • ფრონტალური;
  • დროებითი;
  • პარიეტალური;
  • კეფის;
  • კუნძული.

სტრუქტურაში გამოირჩევა ადამიანის ცერებრალური ქერქის შემდეგი ფენები:

  • მოლეკულური;
  • გარე მარცვლოვანი;
  • პირამიდული ნეირონების ფენა;
  • შიდა მარცვლოვანი;
  • განგლიონური, შიდა პირამიდული ან ბეცის უჯრედის შრე;
  • მულტიფორმატიული, პოლიმორფული ან შუბლის ფორმის უჯრედების ფენა.

თითოეული ფენა არ არის ცალკე დამოუკიდებელი წარმონაქმნი, არამედ წარმოადგენს ერთ, კარგად ფუნქციონირებულ სისტემას.

ფუნქციური სფეროები

ნეიროსტიმულაციამ აჩვენა, რომ ქერქი დაყოფილია ცერებრალური ქერქის შემდეგ ნაწილებად:

  1. სენსორული (მგრძნობიარე, პროექცია). ისინი იღებენ შემომავალ სიგნალებს სხვადასხვა ორგანოებსა და ქსოვილებში მდებარე რეცეპტორებიდან.
  2. ძრავა, გამავალი სიგნალები იგზავნება ეფექტორებზე.
  3. ასოციაციური, ინფორმაციის დამუშავება და შენახვა. აფასებენ ადრე მიღებულ მონაცემებს (გამოცდილებას) და მათზე დაყრდნობით გასცემენ პასუხს.

ცერებრალური ქერქის სტრუქტურული და ფუნქციური ორგანიზაცია მოიცავს შემდეგ ელემენტებს:

  • ვიზუალური, რომელიც მდებარეობს კეფის წილში;
  • აუდიტორია, რომელიც იკავებს დროებით წილს და პარიეტალურ ნაწილს;
  • ვესტიბულური ნაკლებად არის შესწავლილი და კვლავ პრობლემაა მკვლევარებისთვის;
  • ყნოსვა ბოლოშია;
  • გემო განლაგებულია თავის ტვინის დროებით რეგიონებში;
  • სომატოსენსორული ქერქი ჩნდება ორი უბნის სახით - I და II, რომლებიც მდებარეობს პარიეტალურ წილში.

ქერქის ასეთი რთული სტრუქტურა ვარაუდობს, რომ ოდნავი დარღვევა გამოიწვევს შედეგებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ სხეულის ბევრ ფუნქციაზე და იწვევს სხვადასხვა ინტენსივობის პათოლოგიებს, რაც დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და ადგილის ადგილმდებარეობის მიხედვით.

როგორ უკავშირდება ქერქი თავის ტვინის სხვა ნაწილებს?

ადამიანის ქერქის ყველა უბანი არ არსებობს იზოლირებულად, ისინი ურთიერთდაკავშირებულია და ქმნიან განუყოფელ ორმხრივ ჯაჭვებს ტვინის ღრმა სტრუქტურებით.

ყველაზე მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი არის კავშირი ქერქსა და თალამუსს შორის. როდესაც თავის ქალა დაზიანებულია, დაზიანება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, თუ თალამუსი დაზიანებულია ქერქთან ერთად. მხოლოდ ქერქის დაზიანებები გაცილებით მცირეა და ნაკლებად მნიშვნელოვანი შედეგები მოჰყვება ორგანიზმს.

თითქმის ყველა კავშირი ქერქის სხვადასხვა ნაწილიდან გადის თალამუსში, რაც იძლევა ტვინის ამ ნაწილების თალამოკორტიკალურ სისტემაში გაერთიანების საფუძველს. თალამუსსა და ქერქს შორის კავშირების შეწყვეტა იწვევს ქერქის შესაბამისი ნაწილის ფუნქციების დაკარგვას.

ბილიკები სენსორული ორგანოებიდან და რეცეპტორებიდან კორტესამდე ასევე გადის თალამუსში, გარდა ზოგიერთი ყნოსვის გზებისა.

საინტერესო ფაქტები ცერებრალური ქერქის შესახებ

ადამიანის ტვინი ბუნების უნიკალური ქმნილებაა, რომლის ბოლომდე გაგება ჯერ კიდევ არ ისწავლეს თავად მფლობელებმა, ანუ ადამიანებმა. მისი კომპიუტერთან შედარება არ არის მთლად სამართლიანი, რადგან ახლა ყველაზე თანამედროვე და მძლავრი კომპიუტერებიც კი ვერ უმკლავდებიან ტვინის მიერ შესრულებული ამოცანების მოცულობას წამში.

ჩვენ მიჩვეულები ვართ, რომ ყურადღება არ მივაქციოთ ტვინის ჩვეულ ფუნქციებს, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების შენარჩუნებასთან, მაგრამ ამ პროცესში უმცირესი წარუმატებლობაც კი მოხდა, ამას მაშინვე „საკუთარ ტყავში“ ვიგრძნობდით.

"პატარა ნაცრისფერი უჯრედები", როგორც თქვა დაუვიწყარმა ჰერკულ პუარომ, ან მეცნიერების თვალსაზრისით, ცერებრალური ქერქი არის ორგანო, რომელიც დღემდე საიდუმლოდ რჩება მეცნიერებისთვის. ჩვენ ბევრი გავარკვიეთ, მაგალითად, ვიცით, რომ ტვინის ზომა არანაირად არ მოქმედებს ინტელექტის დონეზე, რადგან აღიარებულ გენიოსს - ალბერტ აინშტაინს - საშუალოზე დაბალი, დაახლოებით 1230 გრამი ტვინი ჰქონდა. ამავდროულად, არსებობენ არსებები, რომლებსაც აქვთ მსგავსი აგებულების ტვინი და კიდევ უფრო დიდი ზომის, მაგრამ ჯერ არ მიუღწევიათ ადამიანის განვითარების დონეს.

ნათელი მაგალითია ქარიზმატული და ჭკვიანი დელფინები. ზოგს სჯერა, რომ ერთხელ ღრმა ანტიკურ ხანაში სიცოცხლის ხე ორ ტოტად გაიყო. ჩვენი წინაპრები ერთ გზას გადიოდნენ, მეორეზე კი დელფინები, ანუ შესაძლოა მათთან საერთო წინაპრები გვყოლოდა.

ცერებრალური ქერქის თავისებურება მისი შეუცვლელობაა. მიუხედავად იმისა, რომ ტვინს შეუძლია მოერგოს დაზიანებას და ნაწილობრივ ან მთლიანად აღადგინოს ფუნქციონირება, თუ ქერქის ნაწილი დაიკარგება, დაკარგული ფუნქციები არ აღდგება. უფრო მეტიც, მეცნიერებმა შეძლეს დაასკვნათ, რომ ეს ნაწილი დიდწილად განსაზღვრავს ადამიანის პიროვნებას.

შუბლის წილის დაზიანებით ან აქ სიმსივნის არსებობით, ოპერაციის შემდეგ და ქერქის განადგურებული ნაწილის მოცილების შემდეგ, პაციენტი რადიკალურად იცვლება. ანუ ცვლილებები ეხება არა მხოლოდ მის ქცევას, არამედ მთლიანად პიროვნებას. ყოფილა შემთხვევები, როცა კარგი კეთილი ადამიანი ნამდვილ მონსტრად გადაიქცა.

ამის საფუძველზე ზოგიერთმა ფსიქოლოგმა და კრიმინოლოგმა დაასკვნა, რომ თავის ტვინის ქერქის, განსაკუთრებით კი შუბლის წილის ინტრაუტერიული დაზიანება იწვევს ანტისოციალური ქცევის მქონე, სოციოპათიური ტენდენციების მქონე ბავშვების დაბადებას. ამ ბავშვებს აქვთ დიდი შანსი გახდნენ კრიმინალი და მანიაკიც კი.

CHM პათოლოგიები და მათი დიაგნოსტიკა

ტვინის და მისი ქერქის სტრუქტურისა და ფუნქციონირების ყველა დარღვევა შეიძლება დაიყოს თანდაყოლილ და შეძენილ. ზოგიერთი ეს დაზიანება შეუთავსებელია სიცოცხლესთან, მაგალითად, ანენცეფალია - თავის ტვინის სრული არარსებობა და აკრანია - კრანიალური ძვლების არარსებობა.

სხვა დაავადებები ტოვებს გადარჩენის შანსს, მაგრამ თან ახლავს ფსიქიკური აშლილობები, როგორიცაა ენცეფალოცელა, რომლის დროსაც თავის ტვინის ქსოვილის ნაწილი და მისი გარსები თავის ქალას ნახვრეტით გამოდის გარეთ. ამავე ჯგუფში შედის ასევე განუვითარებელი პატარა ტვინი, რომელსაც თან ახლავს გონებრივი ჩამორჩენის სხვადასხვა ფორმები (ოლიგოფრენია, იდიოტიზმი) და ფიზიკური განვითარება.

პათოლოგიის უფრო იშვიათი ვარიანტია მაკროცეფალია, ანუ თავის ტვინის მომატება. პათოლოგია ვლინდება გონებრივი ჩამორჩენითა და კრუნჩხვით. მასთან ერთად ტვინის მატება შეიძლება იყოს ნაწილობრივი, ანუ ასიმეტრიული ჰიპერტროფია.

პათოლოგიები, რომლებშიც ცერებრალური ქერქის ზიანდება, წარმოდგენილია შემდეგი დაავადებებით:

  1. ჰოლოპროენცეფალია არის მდგომარეობა, რომელშიც ნახევარსფეროები არ არის გამოყოფილი და არ არის სრული დაყოფა წილები. ასეთი დაავადების მქონე ბავშვები იბადებიან მკვდარი ან იღუპებიან დაბადებიდან პირველ დღეს.
  2. აგირია არის გირის განუვითარებლობა, რომელშიც დარღვეულია ქერქის ფუნქციები. ატროფიას თან ახლავს მრავალი დარღვევა და იწვევს ჩვილის სიკვდილს სიცოცხლის პირველი 12 თვის განმავლობაში.
  3. პაქიგირია არის მდგომარეობა, რომლის დროსაც პირველადი გორგოლაჭები გადიდებულია სხვების საზიანოდ. ამავდროულად, ღარები მოკლე და გასწორებულია, დარღვეულია ქერქისა და სუბკორტიკალური სტრუქტურების აგებულება.
  4. მიკროპოლიგირია, რომლის დროსაც ტვინი დაფარულია მცირე კონვოლუციებით, ხოლო ქერქს არა აქვს 6 ნორმალური შრე, არამედ მხოლოდ 4. მდგომარეობა დიფუზური და ლოკალურია. მოუმწიფებლობა იწვევს პლეგიის განვითარებას და კუნთების პარეზის განვითარებას, ეპილეფსიას, რომელიც ვითარდება პირველ წელს, გონებრივი ჩამორჩენა.
  5. ფოკალური კორტიკალური დისპლაზია თან ახლავს პათოლოგიური უბნების დროებით და შუბლის წილებს უზარმაზარი ნეირონებით და არანორმალური ნეირონებით. უჯრედის არასწორი სტრუქტურა იწვევს აგზნებადობის გაზრდას და კრუნჩხვებს, რასაც თან ახლავს სპეციფიკური მოძრაობები.
  6. ჰეტეროტოპია არის ნერვული უჯრედების დაგროვება, რომლებიც განვითარების პროცესში ვერ მიაღწიეს თავის ადგილს ქერქში. მარტოხელა მდგომარეობა შეიძლება გამოჩნდეს ათი წლის შემდეგ, დიდი დაგროვება იწვევს კრუნჩხვებს, როგორიცაა ეპილეფსიური კრუნჩხვები და გონებრივი ჩამორჩენილობა.

შეძენილი დაავადებები ძირითადად სერიოზული ანთებების, დაზიანებების შედეგია და ასევე ჩნდება სიმსივნის წარმოქმნის ან მოცილების შემდეგ - კეთილთვისებიანი ან ავთვისებიანი. ასეთ პირობებში, როგორც წესი, წყდება ქერქიდან შესაბამისი ორგანოებისკენ გამომავალი იმპულსი.

ყველაზე საშიში ეგრეთ წოდებული პრეფრონტალური სინდრომია. ეს უბანი რეალურად ადამიანის ყველა ორგანოს პროექციაა, შესაბამისად შუბლის წილის დაზიანება იწვევს მეხსიერებას, მეტყველებას, მოძრაობას, აზროვნებას, ასევე ნაწილობრივ ან სრულ დეფორმაციას და პაციენტის პიროვნების ცვლილებას.

რიგი პათოლოგიები, რომლებსაც თან ახლავს გარეგანი ცვლილებები ან ქცევის გადახრები, ადვილია დიაგნოსტიკა, სხვები საჭიროებენ უფრო ფრთხილად შესწავლას, ხოლო ამოღებული სიმსივნეები ექვემდებარება ჰისტოლოგიურ გამოკვლევას ავთვისებიანი ბუნების გამოსარიცხად.

პროცედურის საგანგაშო ჩვენებაა ოჯახში თანდაყოლილი პათოლოგიების ან დაავადებების არსებობა, ორსულობის დროს ნაყოფის ჰიპოქსია, მშობიარობისას ასფიქსია და დაბადების ტრავმა.

თანდაყოლილი დარღვევების დიაგნოსტიკის მეთოდები

თანამედროვე მედიცინა ხელს უწყობს ცერებრალური ქერქის მძიმე მანკით დაავადებული ბავშვების დაბადებას. ამისთვის სკრინინგი ტარდება ორსულობის პირველ ტრიმესტრში, რაც შესაძლებელს ხდის თავის ტვინის აგებულებისა და განვითარების პათოლოგიების ადრეულ სტადიებზე გამოვლენას.

საეჭვო პათოლოგიით დაბადებულ ბავშვში ნეიროსონოგრაფია ტარდება "შრიფტის" საშუალებით, ხოლო უფროსი ასაკის ბავშვები და მოზარდები იკვლევენ ჩატარების გზით. ეს მეთოდი იძლევა არა მხოლოდ დეფექტის გამოვლენის, არამედ მისი ზომის, ფორმისა და ადგილმდებარეობის ვიზუალიზაციის საშუალებას.

თუ ოჯახში იყო მემკვიდრეობითი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ქერქისა და მთელი ტვინის აგებულებასთან და ფუნქციონირებასთან, საჭიროა გენეტიკური კონსულტაცია და კონკრეტული გამოკვლევები და ანალიზები.

ცნობილი „ნაცრისფერი უჯრედები“ არის ევოლუციის უდიდესი მიღწევა და უმაღლესი სიკეთე ადამიანისთვის. ზიანი შეიძლება გამოიწვიოს არა მხოლოდ მემკვიდრეობითმა დაავადებებმა და დაზიანებებმა, არამედ თავად ადამიანის მიერ პროვოცირებულმა შეძენილმა პათოლოგიებმა. ექიმები მოგიწოდებენ, იზრუნოთ ჯანმრთელობაზე, უარი თქვათ მავნე ჩვევებზე, მიეცით საშუალება დაისვენოთ თქვენს სხეულს და ტვინს და არ მისცეთ გონებას ზარმაცი. დატვირთვები სასარგებლოა არა მხოლოდ კუნთებისა და სახსრებისთვის - ისინი არ აძლევენ ნერვულ უჯრედებს დაბერების და გაფუჭების საშუალებას. ვინც სწავლობს, მუშაობს და იტვირთება ტვინი, ნაკლებად განიცდის ცვეთას და მოგვიანებით კარგავს გონებრივ შესაძლებლობებს.