ცერებრალური ქერქი: სტრუქტურა, ლობები, ზონები, ფუნქციები. რა წილები იზოლირებულია თავის ტვინის ქერქში? კლდეები ჯგუფების მიხედვით

1. როგორია თავის ტვინის ქერქის აგებულება?

ცერებრალური ქერქი არის ნაცრისფერი ნივთიერების ფენა 2-4 მმ სისქით. იგი წარმოიქმნება ნერვული უჯრედებით (დაახლოებით 14 მილიარდი), რომლებიც მდებარეობს წინა ტვინის ზედაპირზე. ღეროები (ჩაღრმავები), კონვოლუცია (ნაკეცები) ზრდის ქერქის ზედაპირის ფართობს (2000-2500 სმ 2-მდე).

2. რა წილები იზოლირებულია თავის ტვინის ქერქში?

ცერებრალური ქერქის წილები იყოფა ღრმა ღარებით.თითოეულ ნახევარსფეროში განასხვავებენ შუბლის წილს, პარიეტულს, დროებით და კეფის წილს.შუბლის წილი პარიეტისგან გამოყოფილია ცენტრალური ღარებით, დროებითი წილი გამოყოფილია შუბლისა და პარიეტალურისაგან. გვერდითი ღარით.პარიეტო-კეფის ღარი.

3. რა ფუნქციებს ასრულებს თავის ტვინის ქერქი?

ცერებრალური ქერქი პასუხისმგებელია ტვინში შემავალი ყველა ინფორმაციის აღქმაზე (ვიზუალური, სმენითი, ტაქტილური, გემოთი და ა.შ.), კუნთების ყველა რთული მოძრაობის მართვაზე. გონებრივი ფუნქციები (მეხსიერება, მეტყველება, აზროვნება და ა.შ.) დაკავშირებულია დიდი ნახევარსფეროების მუშაობასთან.

4. როგორ განლაგებულია ქერქის ფუნქციების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი უბნები?

თავის ტვინის ქერქში განასხვავებენ სენსორულ, მოტორულ და ასოციაციურ ზონებს.

სენსორულ ზონებში არის ანალიზატორების ცენტრალური მონაკვეთები, ე.ი. ხდება გრძნობებიდან მომდინარე ინფორმაციის დამუშავება. სომატოსენსორული ზონა (კანის მგრძნობელობა) განლაგებულია უკანა ცენტრალურ გირუსში, ცენტრალური ღრმულის უკან. ეს ზონა იღებს იმპულსებს ჩონჩხის კუნთებიდან, მყესებიდან და სახსრებიდან, ასევე იმპულსებს ტაქტილური, ტემპერატურისა და კანის სხვა რეცეპტორებიდან. მარჯვენა ნახევარსფერო იღებს იმპულსებს სხეულის მარცხენა ნახევრიდან, ხოლო მარცხენა ნახევარსფერო იღებს იმპულსებს მარჯვნიდან. ვიზუალური ზონა მდებარეობს ქერქის კეფის მიდამოში. ეს ზონა იღებს იმპულსებს ბადურის მხრიდან. სმენის ზონა განლაგებულია დროებით რეგიონში. ამ უბნის გაღიზიანება იწვევს დაბალი ან მაღალი, ხმამაღალი ან მშვიდი ხმების შეგრძნებას. გემოვნების შეგრძნების ზონა მდებარეობს პარიეტალურ მიდამოში, უკანა ცენტრალური გირუსის ქვედა ნაწილში. როდესაც ის გაღიზიანებულია, წარმოიქმნება სხვადასხვა გემოვნების შეგრძნება. მასალა საიტიდან

საავტომობილო ზონები არის ცერებრალური ქერქის ნაწილები, რომლებიც გაღიზიანების დროს იწვევს მოძრაობას. საავტომობილო ზონა მდებარეობს წინა ცენტრალურ ვენაში (ცენტრალური ღეროს წინ). ნახევარსფეროების ზედა ნაწილი დაკავშირებულია ქვედა კიდურების მოძრაობების რეგულირებასთან, შემდეგ ღეროსთან, თუნდაც მკლავზე დაბლა, შემდეგ კი სახის და თავის კუნთებთან. ყველაზე დიდი ადგილი უკავია ხელის მოტორულ ზონას და თითებს და სახის კუნთებს, ყველაზე პატარას - სხეულის კუნთებს. ბილიკები, რომლებზეც იმპულსები მიდიან ცერებრალური ნახევარსფეროებიდან კუნთებამდე, ქმნიან ჯვარს, ამიტომ, როდესაც ქერქის მარჯვენა მხარის საავტომობილო ზონა სტიმულირდება, სხეულის მარცხენა მხარის კუნთები იკუმშება.

ასოციაციური ზონები (კერძოდ, პარიეტალური წილი) აკავშირებს ქერქის სხვადასხვა უბნებს. ამ ზონების აქტივობა საფუძვლად უდევს ადამიანის უმაღლეს ფსიქიკურ ფუნქციებს. ამავდროულად, მარჯვენა ნახევარსფერო პასუხისმგებელია ფიგურულ (ადამიანთა ამოცნობა, მუსიკის აღქმა, მხატვრული შემოქმედება) აზროვნებაზე, მარცხენა აბსტრაქტულ (წერილობით და ზეპირ მეტყველებაზე, მათემატიკური ოპერაციები) აზროვნებაზე.

თითოეული ადამიანის ორგანოს აქტივობა თავის ტვინის ქერქის კონტროლს ექვემდებარება.

ვერ იპოვეთ რასაც ეძებდით? გამოიყენეთ ძებნა

ამ გვერდზე, მასალა თემებზე:

  • ცერებრალური ქერქის პარიეტალური ზონა
  • ცერებრალური ქერქის მოკლე სტრუქტურა
  • რა ზონაა განლაგებული უკანა ცენტრალური გირუსში
  • ცერებრალური ნახევარსფეროების პოლიციელების კუნთოვანი ზონა მდებარეობს
  • ცერებრალური ნახევარსფეროს ზონის ლობები

30.07.2013

ნეირონების მიერ წარმოქმნილი ეს არის ნაცრისფერი მატერიის ფენა, რომელიც ფარავს თავის ტვინის ნახევარსფეროებს. მისი სისქეა 1,5 - 4,5 მმ, ფართობი მოზრდილებში 1700 - 2200 სმ 2. მიელინირებული ბოჭკოები, რომლებიც ქმნიან ტელეენცეფალონის თეთრ ნივთიერებას, აკავშირებენ ქერქს დანარჩენებთანდეპარტამენტები . ნახევარსფეროების ზედაპირის დაახლოებით 95 პროცენტი არის ნეოკორტექსი ანუ ნეოკორტექსი, რომელიც ფილოგენეტიკურად განიხილება ტვინის უახლეს წარმონაქმნად. არქიოკორტექსს (ძველი ქერქი) და პალეოკორტექსს (ძველი ქერქი) უფრო პრიმიტიული სტრუქტურა აქვთ, მათ ახასიათებთ ბუნდოვანი დაყოფა შრეებად (სუსტი სტრატიფიკაცია).

ქერქის სტრუქტურა.

ნეოკორტექსი იქმნება უჯრედების ექვსი ფენით: მოლეკულური ლამინა, გარე მარცვლოვანი ლამინა, გარე პირამიდული ლამინა, შიდა მარცვლოვანი და პირამიდული ლამინა და მრავალფორმიანი ლამინა. თითოეული ფენა გამოირჩევა გარკვეული ზომისა და ფორმის ნერვული უჯრედების არსებობით.

პირველი ფენა არის მოლეკულური ფირფიტა, რომელიც იქმნება ჰორიზონტალურად ორიენტირებული უჯრედების მცირე რაოდენობით. შეიცავს ქვემო ფენების პირამიდული ნეირონების განშტოებულ დენდრიტებს.

მეორე ფენა არის გარე მარცვლოვანი ფირფიტა, რომელიც შედგება ვარსკვლავური ნეირონებისა და პირამიდული უჯრედებისგან. ეს ასევე მოიცავს თხელი ნერვული ბოჭკოების ქსელს.

მესამე ფენა - გარე პირამიდული ფირფიტა შედგება პირამიდული ნეირონების სხეულებისგან და პროცესებისგან, რომლებიც არ ქმნიან გრძელ ბილიკებს.

მეოთხე ფენა - შიდა მარცვლოვანი ფირფიტა იქმნება მჭიდროდ განლაგებული ვარსკვლავური ნეირონებით. ისინი თალამოკორტიკალური ბოჭკოების მიმდებარედ არიან. ეს ფენა მოიცავს მიელინის ბოჭკოების შეკვრას.

მეხუთე ფენა - შიდა პირამიდული ფირფიტა წარმოიქმნება ძირითადად ბეცის დიდი პირამიდული უჯრედებით.

მეექვსე ფენა არის მრავალფორმიანი ფირფიტა, რომელიც შედგება დიდი რაოდენობით მცირე პოლიმორფული უჯრედებისგან. ეს ფენა შეუფერხებლად გადადის ცერებრალური ნახევარსფეროს თეთრ ნივთიერებაში.

ბურღები ქერქითითოეული ნახევარსფერო დაყოფილია ოთხ წილად.

ცენტრალური ღრმული იწყება შიდა ზედაპირზე, ეშვება ნახევარსფეროში და გამოყოფს შუბლის წილს პარიეტალურიდან. გვერდითი ღარი სათავეს იღებს ნახევარსფეროს ქვედა ზედაპირიდან, ირიბად ამოდის ზევით და მთავრდება ზედა გვერდითი ზედაპირის შუაში. პარიეტულ-კეფის ღრმული ლოკალიზებულია ნახევარსფეროს უკანა ნაწილში.

შუბლის წილი.

შუბლის წილს აქვს შემდეგი სტრუქტურული ელემენტები: შუბლის პოლუსი, პრეცენტრალური გირუსი, ზედა შუბლის გირუსი, შუა შუბლის გირუსი, ქვედა შუბლის გირუსი, ოპერკულუმი, სამკუთხა და ორბიტალური ნაწილები. პრეცენტრალური გირუსი არის ყველა საავტომობილო მოქმედების ცენტრი: ელემენტარული ფუნქციებიდან რთულ რთულ მოქმედებებამდე. რაც უფრო მდიდარი და დიფერენცირებულია მოქმედება, მით უფრო დიდია მოცემული ცენტრის მიერ დაკავებული ზონა. ინტელექტუალური აქტივობა კონტროლდება გვერდითი განყოფილებებით. მედიალური და ორბიტალური ზედაპირი პასუხისმგებელია ემოციურ ქცევაზე და ავტონომიურ აქტივობაზე.

პარიეტალური წილი.

მის საზღვრებში განასხვავებენ პოსტცენტრალურ გირუსს, ინტრაპარიეტალურ ღრმულს, პარაცენტრალურ ლობულს, ზედა და ქვედა პარიეტალურ ლობულებს, ზემომარგინალურ და კუთხოვან გირუსს. სომატური მგრძნობიარე ქერქიმდებარეობს პოსტცენტრალურ გირუსში, აქ ფუნქციების ადგილმდებარეობის არსებითი მახასიათებელია სომატოტოპური დისექცია. მთელი დარჩენილი პარიეტალური წილი უკავია ასოციაციურ ქერქს. ის პასუხისმგებელია სომატური მგრძნობელობის ამოცნობაზე და მის ურთიერთობაზე სენსორული ინფორმაციის სხვადასხვა ფორმებთან.

კეფის წილი.

ის ყველაზე პატარაა ზომით და მოიცავს მთვარის და სპურის სულებს, ცინგულურ გორუსს და სოლისებრ უბანს. აქ არის მხედველობის კორტიკალური ცენტრი. ამის წყალობით ადამიანს შეუძლია ვიზუალური სურათების აღქმა, მათი ამოცნობა და შეფასება.

დროებითი წილი.

ლატერალურ ზედაპირზე შეიძლება განვასხვავოთ სამი დროებითი გისოსი: ზემო, შუა და ქვედა, ასევე რამდენიმე განივი და ორი კეფის დროებითი გირი. აქ, გარდა ამისა, არის ჰიპოკამპის გირუსი, რომელიც ითვლება გემოსა და სუნის ცენტრად. განივი დროებითი გირუსი არის ზონა, რომელიც აკონტროლებს ბგერების სმენის აღქმას და ინტერპრეტაციას.

ლიმბური კომპლექსი.

იგი აერთიანებს სტრუქტურების ჯგუფს, რომლებიც განლაგებულია ცერებრალური ქერქის მარგინალურ ზონაში და დიენცეფალონის ვიზუალურ ბორცვში. ეს ლიმბურია ქერქი,დაკბილული გირუსი, ამიგდალა, ძგიდის კომპლექსი, მასტოიდური სხეულები, წინა ბირთვები, ყნოსვითი ბოლქვები, შემაერთებელი მიელინის ბოჭკოების შეკვრა. ამ კომპლექსის მთავარი ფუნქციაა ემოციების, ქცევისა და სტიმულის, ასევე მეხსიერების ფუნქციების კონტროლი.

ქერქის ფუნქციების ძირითადი დარღვევები.

ძირითადი დარღვევები, რომლებსაც ქერქი, იყოფა კეროვან და დიფუზურად. ფოკუსებიდან ყველაზე გავრცელებულია:

აფაზია - მეტყველების ფუნქციის დარღვევა ან სრული დაკარგვა;

ანომია - სხვადასხვა საგნების დასახელების შეუძლებლობა;

დიზართრია - არტიკულაციის დარღვევა;

პროსოდია - მეტყველების რიტმის დარღვევა და სტრესების განლაგება;

აპრაქსია - ჩვეული მოძრაობების შესრულების უუნარობა;

აგნოზია - ობიექტების ამოცნობის უნარის დაკარგვა მხედველობის ან შეხების დახმარებით;

ამნეზია არის მეხსიერების დაქვეითება, რომელიც გამოიხატება ადამიანის მიერ წარსულში მიღებული ინფორმაციის რეპროდუცირების უმნიშვნელო ან სრული უუნარობით.

დიფუზური დარღვევებია: განსაცვიფრებელი, სისულელე, კომა, დელირიუმი და დემენცია.

დედამიწის ქერქი მეცნიერული გაგებით არის ჩვენი პლანეტის გარსის ყველაზე ზედა და მძიმე გეოლოგიური ნაწილი.

მეცნიერული კვლევა საშუალებას გაძლევთ საფუძვლიანად შეისწავლოთ იგი. ამას ხელს უწყობს ჭაბურღილების განმეორებითი ბურღვა როგორც კონტინენტებზე, ასევე ოკეანის ფსკერზე. დედამიწისა და დედამიწის ქერქის აგებულება პლანეტის სხვადასხვა ნაწილში განსხვავდება როგორც შემადგენლობით, ასევე მახასიათებლებით. დედამიწის ქერქის ზედა საზღვარი არის ხილული რელიეფი, ხოლო ქვედა საზღვარი არის ორი მედიის გამოყოფის ზონა, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც მოჰოროვიჩის ზედაპირი. მას ხშირად უწოდებენ უბრალოდ "M საზღვარს". მან ეს სახელი მიიღო ხორვატი სეისმოლოგის მოჰოროვიჩიჩ ა-ს წყალობით. მრავალი წლის განმავლობაში იგი აკვირდებოდა სეისმური მოძრაობის სიჩქარეს სიღრმის დონის მიხედვით. 1909 წელს მან დაადგინა განსხვავება დედამიწის ქერქსა და დედამიწის წითელ მანტიას შორის. M საზღვარი მდებარეობს იმ დონეზე, სადაც სეისმური ტალღის სიჩქარე იზრდება 7.4-დან 8.0 კმ/წმ-მდე.

დედამიწის ქიმიური შემადგენლობა

ჩვენი პლანეტის ჭურვების შესწავლისას მეცნიერებმა საინტერესო და გასაოცარი დასკვნებიც კი გააკეთეს. დედამიწის ქერქის სტრუქტურული თავისებურებები მას მარსის და ვენერას იგივე უბნების მსგავსს ხდის. მისი შემადგენელი ელემენტების 90%-ზე მეტი წარმოდგენილია ჟანგბადით, სილიციუმი, რკინა, ალუმინი, კალციუმი, კალიუმი, მაგნიუმი, ნატრიუმი. სხვადასხვა კომბინაციებში ერთმანეთთან შერწყმა ქმნიან ერთგვაროვან ფიზიკურ სხეულებს - მინერალებს. მათ შეუძლიათ შევიდნენ ქანების შემადგენლობაში სხვადასხვა კონცენტრაციით. დედამიწის ქერქის სტრუქტურა ძალზე არაერთგვაროვანია. ასე რომ, ქანები განზოგადებული ფორმით არის მეტ-ნაკლებად მუდმივი ქიმიური შემადგენლობის აგრეგატები. ეს არის დამოუკიდებელი გეოლოგიური ორგანოები. ისინი გაგებულია, როგორც დედამიწის ქერქის მკაფიოდ განსაზღვრული ტერიტორია, რომელსაც აქვს იგივე წარმოშობა და ასაკი მის საზღვრებში.

კლდეები ჯგუფების მიხედვით

1. მაგმატური. სახელი თავისთავად საუბრობს. ისინი წარმოიქმნება გაცივებული მაგმისგან, რომელიც მიედინება უძველესი ვულკანების სადინრებიდან. ამ ქანების სტრუქტურა პირდაპირ დამოკიდებულია ლავის გამაგრების სიჩქარეზე. რაც უფრო დიდია ის, მით უფრო მცირეა ნივთიერების კრისტალები. მაგალითად, გრანიტი წარმოიქმნა დედამიწის ქერქის სისქეში და ბაზალტი გაჩნდა მის ზედაპირზე მაგმის თანდათანობითი გადმოსვლის შედეგად. ასეთი ჯიშების მრავალფეროვნება საკმაოდ დიდია. დედამიწის ქერქის სტრუქტურის გათვალისწინებით, ჩვენ ვხედავთ, რომ იგი 60%-ით მაგმატური მინერალებისგან შედგება.

2. დანალექი. ეს არის ქანები, რომლებიც ხმელეთზე და ოკეანის ფსკერზე სხვადასხვა მინერალების ფრაგმენტების თანდათანობითი დეპონირების შედეგი იყო. ეს შეიძლება იყოს ფხვიერი კომპონენტები (ქვიშა, კენჭი), ცემენტირებული (ქვიშაქვა), მიკროორგანიზმების ნარჩენები (ქვანახშირი, კირქვა), ქიმიური რეაქციის პროდუქტები (კალიუმის მარილი). ისინი შეადგენენ კონტინენტებზე მთელი დედამიწის ქერქის 75%-ს.
ფორმირების ფიზიოლოგიური მეთოდის მიხედვით, დანალექი ქანები იყოფა:

  • კლასტიკური. ეს არის სხვადასხვა კლდის ნაშთები. ისინი განადგურდა ბუნებრივი ფაქტორების გავლენით (მიწისძვრა, ტაიფუნი, ცუნამი). მათ შორისაა ქვიშა, კენჭი, ხრეში, დატეხილი ქვა, თიხა.
  • ქიმიური. ისინი თანდათან წარმოიქმნება სხვადასხვა მინერალური ნივთიერებების (მარილების) წყალხსნარებისგან.
  • ორგანული ან ბიოგენური. შედგება ცხოველების ან მცენარეების ნარჩენებისგან. ეს არის ნავთობის ფიქალი, გაზი, ნავთობი, ქვანახშირი, კირქვა, ფოსფორიტები, ცარცი.

3. მეტამორფული ქანები. სხვა კომპონენტები შეიძლება იქცეს მათში. ეს ხდება ტემპერატურის, მაღალი წნევის, ხსნარების ან გაზების ცვლილების გავლენის ქვეშ. მაგალითად, მარმარილოს მიღება შესაძლებელია კირქვისგან, გნაისი - გრანიტიდან და კვარციტი ქვიშისგან.

მინერალებს და ქანებს, რომლებსაც კაცობრიობა აქტიურად იყენებს თავის ცხოვრებაში, მინერალებს უწოდებენ. Რა არიან ისინი?

ეს არის ბუნებრივი მინერალური წარმონაქმნები, რომლებიც გავლენას ახდენენ დედამიწის სტრუქტურასა და დედამიწის ქერქზე. მათი გამოყენება შესაძლებელია სოფლის მეურნეობაში და მრეწველობაში როგორც მათი ბუნებრივი სახით, ასევე გადამუშავების პროცესში.

სასარგებლო მინერალების სახეები. მათი კლასიფიკაცია

ფიზიკური მდგომარეობისა და აგრეგაციის მიხედვით, მინერალები შეიძლება დაიყოს კატეგორიებად:

  1. მყარი (მადანი, მარმარილო, ქვანახშირი).
  2. თხევადი (მინერალური წყალი, ზეთი).
  3. აირისებრი (მეთანი).

მინერალების ცალკეული სახეობების მახასიათებლები

განაცხადის შემადგენლობისა და მახასიათებლების მიხედვით, არსებობს:

  1. აალებადი (ქვანახშირი, ნავთობი, გაზი).
  2. მადანი. მათ შორისაა რადიოაქტიური (რადიუმი, ურანი) და კეთილშობილური ლითონები (ვერცხლი, ოქრო, პლატინი). არსებობს შავი (რკინა, მანგანუმი, ქრომი) და ფერადი ლითონების საბადოები (სპილენძი, კალა, თუთია, ალუმინი).
  3. არალითონური მინერალები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ისეთ კონცეფციაში, როგორიცაა დედამიწის ქერქის სტრუქტურა. მათი გეოგრაფია ფართოა. ეს არის არამეტალური და არაწვადი ქანები. ეს არის სამშენებლო მასალები (ქვიშა, ხრეში, თიხა) და ქიმიკატები (გოგირდი, ფოსფატები, კალიუმის მარილები). ცალკე განყოფილება ეთმობა ძვირფას და ორნამენტულ ქვებს.

მინერალების განაწილება ჩვენს პლანეტაზე პირდაპირ დამოკიდებულია გარე ფაქტორებზე და გეოლოგიურ ნიმუშებზე.

ამრიგად, საწვავის მინერალები ძირითადად მოიპოვება ნავთობისა და გაზის მატარებელ და ქვანახშირის აუზებში. ისინი დანალექი წარმოშობისაა და ყალიბდებიან პლატფორმების დანალექ საფარებზე. ნავთობი და ქვანახშირი იშვიათად გვხვდება ერთად.

საბადო მინერალები ყველაზე ხშირად შეესაბამება პლატფორმის ფირფიტების სარდაფს, კიდეებს და დაკეცილ უბნებს. ასეთ ადგილებში მათ შეუძლიათ შექმნან უზარმაზარი ქამრები.

ბირთვი


დედამიწის გარსი, მოგეხსენებათ, მრავალშრიანია. ბირთვი მდებარეობს ძალიან ცენტრში და მისი რადიუსი დაახლოებით 3500 კმ-ია. მისი ტემპერატურა მზის ტემპერატურაზე გაცილებით მაღალია და არის დაახლოებით 10000 კ. ზუსტი მონაცემები ბირთვის ქიმიური შემადგენლობის შესახებ არ არის მიღებული, მაგრამ სავარაუდოდ ის შედგება ნიკელისა და რკინისგან.

გარე ბირთვი დნობის მდგომარეობაშია და უფრო მეტი ძალა აქვს, ვიდრე შიდა. ეს უკანასკნელი უზარმაზარი წნეხის ქვეშ იმყოფება. ნივთიერებები, რომელთაგანაც იგი შედგება, მუდმივ მყარ მდგომარეობაშია.

Მანტია

დედამიწის გეოსფერო გარს აკრავს ბირთვს და შეადგენს ჩვენი პლანეტის მთლიანი გარსის დაახლოებით 83 პროცენტს. მანტიის ქვედა საზღვარი მდებარეობს თითქმის 3000 კმ სიღრმეზე. ეს გარსი პირობითად იყოფა ნაკლებად პლასტმასის და მკვრივ ზედა ნაწილად (მისგან წარმოიქმნება მაგმა) და ქვედა კრისტალურად, რომლის სიგანე 2000 კილომეტრია.

დედამიწის ქერქის შემადგენლობა და სტრუქტურა

იმისთვის, რომ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა ელემენტები ქმნიან ლითოსფეროს, საჭიროა რამდენიმე კონცეფციის მიცემა.

დედამიწის ქერქი არის ლითოსფეროს ყველაზე გარე გარსი. მისი სიმკვრივე ორჯერ ნაკლებია პლანეტის საშუალო სიმკვრივესთან შედარებით.

დედამიწის ქერქი მანტიისგან გამოყოფილია M საზღვრით, რომელიც უკვე ზემოთ იყო ნახსენები. ვინაიდან ორივე მხარეში მიმდინარე პროცესები ერთმანეთზე გავლენას ახდენს, მათ სიმბიოზს ჩვეულებრივ ლითოსფეროს უწოდებენ. ეს ნიშნავს "ქვის ნაჭუჭს". მისი სიმძლავრე 50-200 კილომეტრს შეადგენს.

ლითოსფეროს ქვემოთ არის ასთენოსფერო, რომელსაც აქვს ნაკლებად მკვრივი და ბლანტი კონსისტენცია. მისი ტემპერატურა დაახლოებით 1200 გრადუსია. ასთენოსფეროს უნიკალური თვისებაა მისი საზღვრების დარღვევისა და ლითოსფეროში შეღწევის უნარი. ეს არის ვულკანიზმის წყარო. აქ არის მაგმის გამდნარი ჯიბეები, რომელიც შეჰყავთ დედამიწის ქერქში და იღვრება ზედაპირზე. ამ პროცესების შესწავლით მეცნიერებმა მრავალი საოცარი აღმოჩენის გაკეთება შეძლეს. ასე შეისწავლეს დედამიწის ქერქის აგებულება. ლითოსფერო მრავალი ათასი წლის წინ ჩამოყალიბდა, მაგრამ ახლაც მასში აქტიური პროცესები მიმდინარეობს.

დედამიწის ქერქის სტრუქტურული ელემენტები

მანტიასთან და ბირთვთან შედარებით, ლითოსფერო არის მყარი, თხელი და ძალიან მყიფე ფენა. იგი შედგება ნივთიერებების კომბინაციისგან, რომელშიც დღემდე აღმოჩენილია 90-ზე მეტი ქიმიური ელემენტი. ისინი ნაწილდება არათანაბრად. დედამიწის ქერქის მასის 98 პროცენტს შეადგენს შვიდი კომპონენტი. ეს არის ჟანგბადი, რკინა, კალციუმი, ალუმინი, კალიუმი, ნატრიუმი და მაგნიუმი. უძველესი ქანები და მინერალები 4,5 მილიარდ წელზე მეტია.

დედამიწის ქერქის შიდა სტრუქტურის შესწავლით შეიძლება გამოიყოს სხვადასხვა მინერალები.
მინერალი არის შედარებით ერთგვაროვანი ნივთიერება, რომელიც შეიძლება განთავსდეს როგორც შიგნით, ასევე ლითოსფეროს ზედაპირზე. ეს არის კვარცი, თაბაშირი, ტალკი და ა.შ. ქანები შედგება ერთი ან მეტი მინერალისგან.

პროცესები, რომლებიც ქმნიან დედამიწის ქერქს

ოკეანის ქერქის სტრუქტურა

ლითოსფეროს ეს ნაწილი ძირითადად ბაზალტის ქანებისგან შედგება. ოკეანის ქერქის სტრუქტურა არ არის შესწავლილი ისე საფუძვლიანად, როგორც კონტინენტური. ფირფიტის ტექტონიკური თეორია განმარტავს, რომ ოკეანის ქერქი შედარებით ახალგაზრდაა და მისი უახლესი მონაკვეთები შეიძლება დათარიღდეს გვიანი იურული პერიოდით.
მისი სისქე პრაქტიკულად არ იცვლება დროთა განმავლობაში, ვინაიდან იგი განისაზღვრება მანტიიდან გამოთავისუფლებული დნობის რაოდენობით შუა ოკეანის ქედების ზონაში. მასზე მნიშვნელოვნად მოქმედებს ოკეანის ფსკერზე დანალექი ფენების სიღრმე. ყველაზე მოცულობითი მონაკვეთებში ის 5-დან 10 კილომეტრამდე მერყეობს. ამ ტიპის დედამიწის გარსი მიეკუთვნება ოკეანის ლითოსფეროს.

კონტინენტური ქერქი

ლითოსფერო ურთიერთქმედებს ატმოსფეროს, ჰიდროსფეროსა და ბიოსფეროსთან. სინთეზის პროცესში ისინი ქმნიან დედამიწის ყველაზე რთულ და რეაქტიულ გარსს. სწორედ ტექტონოსფეროში ხდება პროცესები, რომლებიც ცვლის ამ ჭურვების შემადგენლობას და სტრუქტურას.
დედამიწის ზედაპირზე ლითოსფერო არ არის ერთგვაროვანი. მას აქვს რამდენიმე ფენა.

  1. დანალექი. იგი ძირითადად წარმოიქმნება კლდეებით. აქ ჭარბობს თიხები და ფიქლები, კარბონატული, ვულკანური და ქვიშიანი ქანები. დანალექ ფენებში გვხვდება ისეთი მინერალები, როგორიცაა გაზი, ნავთობი და ქვანახშირი. ყველა მათგანი ორგანული წარმოშობისაა.
  2. გრანიტის ფენა. იგი შედგება ცეცხლოვანი და მეტამორფული ქანებისგან, რომლებიც ბუნებით ყველაზე ახლოს არიან გრანიტთან. ეს ფენა ყველგან არ გვხვდება, ის ყველაზე გამოხატულია კონტინენტებზე. აქ მისი სიღრმე შეიძლება იყოს ათეულობით კილომეტრი.
  3. ბაზალტის ფენას ქმნიან ამავე სახელწოდების მინერალთან ახლოს მდებარე ქანები. ის უფრო მკვრივია ვიდრე გრანიტი.

დედამიწის ქერქის სიღრმე და ტემპერატურის ცვლილება

ზედაპირული ფენა თბება მზის სითბოს მიერ. ეს არის ჰელიომეტრიული გარსი. ის განიცდის ტემპერატურის სეზონურ რყევებს. ფენის საშუალო სისქე დაახლოებით 30 მ.

ქვემოთ არის ფენა, რომელიც კიდევ უფრო თხელი და მყიფეა. მისი ტემპერატურა მუდმივია და დაახლოებით უტოლდება პლანეტის ამ რეგიონისთვის დამახასიათებელ საშუალო წლიურ ტემპერატურას. კონტინენტური კლიმატიდან გამომდინარე, ამ ფენის სიღრმე იზრდება.
კიდევ უფრო ღრმად დედამიწის ქერქში სხვა დონეა. ეს არის გეოთერმული ფენა. დედამიწის ქერქის სტრუქტურა უზრუნველყოფს მის არსებობას, ხოლო მისი ტემპერატურა განისაზღვრება დედამიწის შიდა სითბოთი და იზრდება სიღრმეში.

ტემპერატურის მატება ხდება რადიოაქტიური ნივთიერებების დაშლის გამო, რომლებიც ქანების ნაწილია. პირველ რიგში, ეს არის რადიუმი და ურანი.

გეომეტრიული გრადიენტი - ტემპერატურის მატების სიდიდე დამოკიდებულია ფენების სიღრმის გაზრდის ხარისხზე. ეს პარამეტრი დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორზე. მასზე გავლენას ახდენს დედამიწის ქერქის სტრუქტურა და ტიპები, ასევე ქანების შემადგენლობა, მათი გაჩენის დონე და პირობები.

დედამიწის ქერქის სითბო ენერგიის მნიშვნელოვანი წყაროა. მისი შესწავლა დღეს ძალიან აქტუალურია.

გლიალური უჯრედები; იგი მდებარეობს ტვინის ღრმა სტრუქტურების ზოგიერთ ნაწილში, ამ ნივთიერებისგან წარმოიქმნება ცერებრალური ნახევარსფეროების ქერქი (ისევე, როგორც ცერებრალური).

თითოეული ნახევარსფერო დაყოფილია ხუთ წილად, რომელთაგან ოთხი (შუბლის, პარიეტალური, კეფის და დროებითი) მიმდებარეა კრანიალური სარდაფის შესაბამისი ძვლებისა და ერთი (ინსულარული) მდებარეობს ფოსოში, რომელიც ჰყოფს შუბლისა და დროებით წილებს.

ცერებრალური ქერქის სისქე 1,5–4,5 მმ-ია, მისი ფართობი იზრდება ღარების არსებობის გამო; ის დაკავშირებულია ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვა ნაწილებთან, ნეირონების იმპულსების წყალობით.

ნახევარსფეროები შეადგენს ტვინის მთლიანი მასის დაახლოებით 80%-ს. ისინი ახორციელებენ უმაღლესი გონებრივი ფუნქციების რეგულირებას, ხოლო ტვინის ღერო უფრო დაბალია, რაც დაკავშირებულია შინაგანი ორგანოების აქტივობასთან.

ნახევარსფეროს ზედაპირზე სამი ძირითადი რეგიონი გამოირჩევა:

  • ამოზნექილი ზედა გვერდითი, რომელიც გვერდით არის კრანიალური სარდაფის შიდა ზედაპირზე;
  • ქვედა, წინა და შუა განყოფილებებით განლაგებული კრანიალური ფუძის შიდა ზედაპირზე და უკანა ცერებრალური მიდამოში;
  • მედიალური მდებარეობს თავის ტვინის გრძივი ნაპრალის დროს.

მოწყობილობის მახასიათებლები და აქტივობები

ცერებრალური ქერქი იყოფა 4 ტიპად:

  • უძველესი - იკავებს ნახევარსფეროს მთლიანი ზედაპირის 0,5% -ზე ცოტა მეტს;
  • ძველი - 2,2%;
  • ახალი - 95% -ზე მეტი;
  • საშუალოდ დაახლოებით 1,5%.

ფილოგენეტიკურად უძველესი ცერებრალური ქერქი, რომელიც წარმოდგენილია დიდი ნეირონების ჯგუფებით, ახლის მიერ განზე დევს ნახევარსფეროების ძირში და ხდება ვიწრო ზოლი. და ძველი, რომელიც შედგება სამი უჯრედის ფენისგან, უახლოვდება შუაზე. ძველი ქერქის მთავარი რეგიონია ჰიპოკამპი, რომელიც ლიმფური სისტემის ცენტრალური განყოფილებაა. შუა (შუალედური) ქერქი არის გარდამავალი ტიპის ფორმირება, რადგან ძველი სტრუქტურების ახალში გადაქცევა თანდათანობით ხდება.

ადამიანის ცერებრალური ქერქი, ძუძუმწოვრებისგან განსხვავებით, ასევე პასუხისმგებელია შინაგანი ორგანოების კოორდინირებულ მუშაობაზე. ასეთ ფენომენს, რომელშიც იზრდება ქერქის როლი სხეულის ყველა ფუნქციური აქტივობის განხორციელებაში, ეწოდება ფუნქციების კორტიკალიზაცია.

ქერქის ერთ-ერთი მახასიათებელია მისი ელექტრული აქტივობა, რომელიც ხდება სპონტანურად. ამ განყოფილებაში განლაგებულ ნერვულ უჯრედებს აქვთ გარკვეული რიტმული აქტივობა, რომელიც ასახავს ბიოქიმიურ, ბიოფიზიკურ პროცესებს. აქტივობას აქვს განსხვავებული ამპლიტუდა და სიხშირე (ალფა, ბეტა, დელტა, თეტა რითმები), რაც დამოკიდებულია მრავალი ფაქტორის გავლენას (მედიტაცია, ძილის ფაზები, სტრესი, კრუნჩხვების არსებობა, ნეოპლაზმები).

სტრუქტურა

ცერებრალური ქერქი მრავალშრიანი წარმონაქმნია: თითოეულ ფენას აქვს ნეიროციტების საკუთარი სპეციფიკური შემადგენლობა, სპეციფიკური ორიენტაცია და პროცესების მდებარეობა.

ნეირონების სისტემურ მდებარეობას ქერქში ეწოდება "ციტოარქიტექტონიკა", გარკვეული თანმიმდევრობით დალაგებულ ბოჭკოებს "მიელოარქიტექტონიკა".

ცერებრალური ქერქი შედგება ექვსი ციტოარქიტექტონიკური ფენისგან.

  1. ზედაპირული მოლეკულური, რომელშიც არ არის ძალიან ბევრი ნერვული უჯრედი. მათი პროცესები განლაგებულია საკუთარ თავში და ისინი არ სცილდებიან.
  2. გარე მარცვლოვანი წარმოიქმნება პირამიდული და ვარსკვლავური ნეიროციტებისაგან. პროცესები ტოვებენ ამ ფენას და გადადიან შემდეგზე.
  3. პირამიდული შედგება პირამიდული უჯრედებისგან. მათი აქსონები ეშვება იქ, სადაც ისინი მთავრდება ან ქმნიან ასოციაციურ ბოჭკოებს, ხოლო მათი დენდრიტები ადიან მეორე ფენამდე.
  4. შიდა მარცვლოვანი ჩამოყალიბებულია ვარსკვლავური უჯრედებით და პატარა პირამიდულით. დენდრიტები შედიან პირველ ფენაში, გვერდითი პროცესები განშტოება საკუთარ შრეში. აქსონები ვრცელდება ზედა შრეებში ან თეთრ მატერიაში.
  5. განგლიონი იქმნება დიდი პირამიდული უჯრედებით. აქ არის ქერქის უდიდესი ნეიროციტები. დენდრიტები მიმართულია პირველ ფენაზე ან ნაწილდება თავისებურად. აქსონები ტოვებენ ქერქს და იწყებენ ბოჭკოებად, რომლებიც ერთმანეთთან აკავშირებენ ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვადასხვა განყოფილებებსა და სტრუქტურებს.
  6. მრავალფორმიანი - შედგება სხვადასხვა უჯრედებისგან. დენდრიტები მიდიან მოლეკულურ შრეში (ზოგიერთი მხოლოდ მეოთხე ან მეხუთე ფენებამდე). აქსონები იგზავნება გადახურულ ფენებში ან გამოდიან ქერქიდან ასოციაციური ბოჭკოების სახით.

ცერებრალური ქერქი დაყოფილია რეგიონებად - ეგრეთ წოდებული ჰორიზონტალური ორგანიზაცია. სულ 11 მათგანია და მოიცავს 52 ველს, რომელთაგან თითოეულს აქვს საკუთარი სერიული ნომერი.

ვერტიკალური ორგანიზაცია

ასევე არსებობს ვერტიკალური დაყოფა - ნეირონების სვეტებად. ამ შემთხვევაში, პატარა სვეტები გაერთიანებულია მაკრო სვეტებად, რომლებსაც ფუნქციურ მოდულს უწოდებენ. ასეთი სისტემების გულში არის ვარსკვლავური უჯრედები - მათი აქსონები, ასევე მათი ჰორიზონტალური კავშირები პირამიდული ნეიროციტების ლატერალურ აქსონებთან. ვერტიკალურ სვეტებში ყველა ნერვული უჯრედი ერთნაირად რეაგირებს აფერენტულ იმპულსზე და ერთად აგზავნის ეფერენტულ სიგნალს. ჰორიზონტალური მიმართულებით აგზნება განპირობებულია განივი ბოჭკოების აქტივობით, რომლებიც მიდიან ერთი სვეტიდან მეორეში.

მან პირველად აღმოაჩინა ერთეულები, რომლებიც აერთიანებენ სხვადასხვა ფენის ნეირონებს ვერტიკალურად 1943 წელს. Lorente de No - ჰისტოლოგიის დახმარებით. შემდგომში ეს დადასტურდა ცხოველებზე ელექტროფიზიოლოგიის მეთოდების გამოყენებით W. Mountcastle-ის მიერ.

ნაყოფის განვითარებაში ქერქის განვითარება იწყება ადრე: უკვე 8 კვირაში ემბრიონს აქვს კორტიკალური ფირფიტა. პირველ რიგში, ქვედა ფენები დიფერენცირებულია და 6 თვის განმავლობაში არ დაბადებულ ბავშვს აქვს ყველა ის ველი, რაც მოზრდილებშია. ქერქის ციტოარქიტექტონიკური თვისებები სრულად ყალიბდება 7 წლის ასაკში, მაგრამ ნეიროციტების სხეულები იზრდება 18-მდეც კი. ქერქის ფორმირებისთვის აუცილებელია წინამორბედი უჯრედების კოორდინირებული მოძრაობა და დაყოფა, საიდანაც ნეირონები გამოდიან. დადგენილია, რომ ამ პროცესზე გავლენას ახდენს სპეციალური გენი.

ჰორიზონტალური ორგანიზაცია

ჩვეულებრივად არის ცერებრალური ქერქის უბნების დაყოფა:

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

ლოკალიზებული უბნების და მათი ფუნქციური მახასიათებლების შესწავლისას მეცნიერებმა გამოიყენეს სხვადასხვა მეთოდი: ქიმიური ან ფიზიკური სტიმულაცია, ტვინის უბნების ნაწილობრივი მოცილება, პირობითი რეფლექსების განვითარება, ტვინის ბიოდინებების რეგისტრაცია.

მგრძნობიარე

ეს ადგილები იკავებს ქერქის დაახლოებით 20%-ს. ასეთი ზონების დამარცხება იწვევს მგრძნობელობის დარღვევას (მხედველობის, სმენის, სუნის დაქვეითება და ა.შ.). ზონის ფართობი პირდაპირ დამოკიდებულია ნერვული უჯრედების რაოდენობაზე, რომლებიც აღიქვამენ იმპულსს გარკვეული რეცეპტორებისგან: რაც მეტია, მით უფრო მაღალია მგრძნობელობა. ზონების გამოყოფა:

  • სომატოსენსორული (პასუხისმგებელია კანზე, პროპრიოცეპტიურ, ავტონომიურ მგრძნობელობაზე) - ის მდებარეობს პარიეტალურ წილში (პოსტცენტრალური გირუსი);
  • ვიზუალური, ორმხრივი დაზიანება, რომელიც იწვევს სრულ სიბრმავეს - მდებარეობს კეფის წილში;
  • აუდიტორია (მდებარეობს დროებით წილში);
  • გემო, რომელიც მდებარეობს პარიეტალურ წილში (ლოკალიზაცია - პოსტცენტრალური გირუსი);
  • ყნოსვითი, რომლის ორმხრივი დარღვევა იწვევს ყნოსვის დაკარგვას (მდებარეობს ჰიპოკამპის გირუსში).

სმენის ზონის დარღვევა არ იწვევს სიყრუეს, მაგრამ ჩნდება სხვა სიმპტომები. მაგალითად, მოკლე ბგერების გარჩევის შეუძლებლობა, ყოველდღიური ხმების მნიშვნელობა (ნაბიჯები, წყლის ჩასხმა და ა.შ.) სიმაღლის, ხანგრძლივობისა და ტემბრის სხვაობის შენარჩუნებისას. ასევე შეიძლება მოხდეს ამუსია, რომელიც მდგომარეობს მელოდიების ამოცნობის, რეპროდუცირების და ასევე მათი გარჩევის შეუძლებლობაში. მუსიკას ასევე შეიძლება ახლდეს უსიამოვნო შეგრძნებები.

სხეულის მარცხენა მხრიდან აფერენტული ბოჭკოების გასწვრივ მიმავალი იმპულსები აღიქმება მარჯვენა ნახევარსფეროში, ხოლო მარჯვენა მხრიდან - მარცხენა (მარცხენა ნახევარსფეროს დაზიანება გამოიწვევს მგრძნობელობის დარღვევას მარჯვენა მხარეს და პირიქით). ეს გამოწვეულია იმით, რომ თითოეული პოსტცენტრალური გირუსი დაკავშირებულია სხეულის საპირისპირო ნაწილთან.

ძრავა

საავტომობილო უბნები, რომელთა გაღიზიანება იწვევს კუნთების მოძრაობას, განლაგებულია შუბლის წილის წინა ცენტრალურ გირუსში. საავტომობილო სფეროები ურთიერთობს სენსორულ უბნებთან.

საავტომობილო გზები მედულას მოგრძო ტვინში (და ნაწილობრივ ზურგის ტვინში) ქმნის დეკუსაციას მოპირდაპირე მხარეს გადასვლით. ეს იწვევს იმ ფაქტს, რომ გაღიზიანება, რომელიც ხდება მარცხენა ნახევარსფეროში, შედის სხეულის მარჯვენა ნახევარში და პირიქით. ამიტომ, ერთ-ერთი ნახევარსფეროს ქერქის დაზიანება იწვევს სხეულის მოპირდაპირე მხარეს კუნთების საავტომობილო ფუნქციის დარღვევას.

საავტომობილო და სენსორული უბნები, რომლებიც განლაგებულია ცენტრალური ღრმულის რეგიონში, გაერთიანებულია ერთ ფორმირებაში - სენსორმოტორულ ზონაში.

ნევროლოგიამ და ნეიროფსიქოლოგიამ დააგროვა უამრავი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ იწვევს ამ უბნების დაზიანებას არა მხოლოდ ელემენტარული მოძრაობის დარღვევა (დამბლა, პარეზი, ტრემორი), არამედ ნებაყოფლობითი მოძრაობების და ობიექტებთან მოქმედებების დარღვევა - აპრაქსია. როდესაც ისინი გამოჩნდება, წერის დროს მოძრაობები შეიძლება დაირღვეს, სივრცითი წარმოდგენები შეიძლება დაირღვეს და გამოჩნდეს უკონტროლო შაბლონური მოძრაობები.

ასოციაციური

ეს ზონები პასუხისმგებელია შემომავალი სენსორული ინფორმაციის დაკავშირებაზე ადრე მიღებულ და მეხსიერებაში შენახულთან. გარდა ამისა, ისინი საშუალებას გაძლევთ შეადაროთ ინფორმაცია, რომელიც მოდის სხვადასხვა რეცეპტორებიდან. სიგნალზე პასუხი იქმნება ასოციაციურ ზონაში და გადაეცემა საავტომობილო ზონას. ამრიგად, თითოეული ასოციაციური სფერო პასუხისმგებელია მეხსიერების, სწავლისა და აზროვნების პროცესებზე.. დიდი ასოციაციური ზონები განლაგებულია შესაბამისი ფუნქციური სენსორული ზონების გვერდით. მაგალითად, ნებისმიერ ასოციაციურ ვიზუალურ ფუნქციას აკონტროლებს ვიზუალური ასოციაციური არე, რომელიც მდებარეობს სენსორული ვიზუალური არეალის გვერდით.

ტვინის კანონების დადგენა, მისი ადგილობრივი დარღვევების ანალიზი და მისი აქტივობის შემოწმება ხორციელდება ნეიროფსიქოლოგიის მეცნიერების მიერ, რომელიც მდებარეობს ნეირობიოლოგიის, ფსიქოლოგიის, ფსიქიატრიისა და კომპიუტერული მეცნიერების კვეთაზე.

ველების მიხედვით ლოკალიზაციის თავისებურებები

ცერებრალური ქერქი პლასტიკურია, რაც გავლენას ახდენს ერთი განყოფილების ფუნქციების მეორეზე გადასვლაზე, თუ ის დარღვეულია. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ქერქის ანალიზატორებს აქვთ ბირთვი, სადაც ხდება უმაღლესი აქტივობა და პერიფერია, რომელიც პასუხისმგებელია ანალიზისა და სინთეზის პროცესებზე პრიმიტიული ფორმით. ანალიზატორის ბირთვებს შორის არის ელემენტები, რომლებიც ეკუთვნის სხვადასხვა ანალიზატორს. თუ დაზიანება ეხება ბირთვს, პერიფერიული კომპონენტები იწყებენ პასუხისმგებლობის აღებას მის საქმიანობაზე.

ამრიგად, ცერებრალური ქერქის ფუნქციების ლოკალიზაცია შედარებითი ცნებაა, რადგან არ არსებობს გარკვეული საზღვრები. თუმცა, ციტოარქიტექტონიკა გვთავაზობს 52 ველის არსებობას, რომლებიც ერთმანეთთან ურთიერთობენ გზების მეშვეობით:

  • ასოციაციური (ამ ტიპის ნერვული ბოჭკოები პასუხისმგებელია ქერქის აქტივობაზე ერთი ნახევარსფეროს რეგიონში);
  • კომისურული (ორივე ნახევარსფეროს სიმეტრიული უბნების დაკავშირება);
  • პროექცია (ხელს უწყობს ქერქის, სუბკორტიკალური სტრუქტურების კომუნიკაციას სხვა ორგანოებთან).

ცხრილი 1

შესაბამისი ველები

ძრავა

მგრძნობიარე

ვიზუალური

ყნოსვითი

გემო

მეტყველების ძრავა, რომელიც მოიცავს ცენტრებს:

Wernicke, რომელიც საშუალებას გაძლევთ აღიქვათ ზეპირი მეტყველება

ბროკა - პასუხისმგებელია ენის კუნთების მოძრაობაზე; დამარცხება ემუქრება სიტყვის სრული დაკარგვით

მეტყველების აღქმა წერილობით

ამრიგად, ცერებრალური ქერქის სტრუქტურა გულისხმობს მის განხილვას ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ორიენტაციაში. აქედან გამომდინარე, განასხვავებენ ნეირონების ვერტიკალურ სვეტებს და ჰორიზონტალურ სიბრტყეში მდებარე ზონებს. ქერქის მიერ შესრულებული ძირითადი ფუნქციები მცირდება ქცევის განხორციელებამდე, აზროვნების რეგულირებაზე, ცნობიერებაზე. გარდა ამისა, ის უზრუნველყოფს სხეულის ურთიერთქმედებას გარე გარემოსთან და მონაწილეობს შინაგანი ორგანოების მუშაობის კონტროლში.

გეოლოგიის თანამედროვე კონცეფციების მიხედვით, ჩვენი პლანეტა შედგება რამდენიმე ფენისგან - გეოსფეროებისგან. ისინი განსხვავდებიან ფიზიკური თვისებებით, ქიმიური შემადგენლობით და დედამიწის ცენტრში არის ბირთვი, შემდეგ მოდის მანტია, შემდეგ - დედამიწის ქერქი, ჰიდროსფერო და ატმოსფერო.

ამ სტატიაში განვიხილავთ დედამიწის ქერქის სტრუქტურას, რომელიც წარმოადგენს ლითოსფეროს ზედა ნაწილს. ეს არის გარე მყარი გარსი, რომლის სისქე იმდენად მცირეა (1,5%), რომ შეიძლება შევადაროთ თხელ ფენას მსოფლიო მასშტაბით. თუმცა, ამის მიუხედავად, სწორედ დედამიწის ქერქის ზედა ფენა აინტერესებს კაცობრიობას, როგორც მინერალების წყაროს.

დედამიწის ქერქი პირობითად იყოფა სამ ფენად, რომელთაგან თითოეული თავისებურად აღსანიშნავია.

  1. ზედა ფენა დანალექია. იგი აღწევს სისქეს 0-დან 20 კმ-მდე. დანალექი ქანები წარმოიქმნება ხმელეთზე ნივთიერებების დეპონირების, ან ჰიდროსფეროს ფსკერზე მათი დასახლების შედეგად. ისინი დედამიწის ქერქის ნაწილია, რომელიც მდებარეობს მასში თანმიმდევრულ ფენებში.
  2. შუა ფენა არის გრანიტი. მისი სისქე შეიძლება განსხვავდებოდეს 10-დან 40 კმ-მდე. ეს არის ცეცხლოვანი კლდე, რომელმაც შექმნა მყარი ფენა ამოფრქვევის და შემდგომი მაგმის გამაგრების შედეგად დედამიწის სისქეში მაღალი წნევისა და ტემპერატურის დროს.
  3. ქვედა ფენა, რომელიც დედამიწის ქერქის - ბაზალტის სტრუქტურის ნაწილია, ასევე მაგმური წარმოშობისაა. ის შეიცავს უფრო მეტ კალციუმს, რკინას და მაგნიუმს და მისი მასა გრანიტის ქანების მასაზე მეტია.

დედამიწის ქერქის აგებულება ყველგან ერთნაირი არ არის. განსაკუთრებით თვალშისაცემი განსხვავებებია ოკეანეურ და კონტინენტურ ქერქებს შორის. ოკეანეების ქვეშ დედამიწის ქერქი უფრო თხელია და კონტინენტების ქვეშ სქელია. მას აქვს ყველაზე დიდი სისქე მთიანეთის რაიონებში.

შემადგენლობა მოიცავს ორ ფენას - დანალექი და ბაზალტის. ბაზალტის ფენის ქვეშ მოჰოს ზედაპირია, მის უკან კი ზედა მანტია. ოკეანის ფსკერს აქვს ყველაზე რთული რელიეფური ფორმები. მთელ მათ მრავალფეროვნებას შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს შუა ოკეანის უზარმაზარ ქედებს, რომლებშიც მანტიიდან იბადება ახალგაზრდა ბაზალტის ოკეანეური ქერქი. მაგმას ზედაპირზე წვდომა აქვს ღრმა რღვევის მეშვეობით - ნაპრალი, რომელიც გადის ქედის ცენტრის გასწვრივ მწვერვალების გასწვრივ. გარეთ, მაგმა ვრცელდება, რითაც გამუდმებით უბიძგებს ხეობის კედლებს გვერდებზე. ამ პროცესს „გავრცელება“ ეწოდება.

დედამიწის ქერქის სტრუქტურა უფრო რთულია კონტინენტებზე, ვიდრე ოკეანეების ქვეშ. კონტინენტურ ქერქს ოკეანეზე გაცილებით მცირე ფართობი უჭირავს – დედამიწის ზედაპირის 40%-მდე, მაგრამ გაცილებით დიდი სისქე აქვს. მის ქვეშ 60-70 კმ სისქე აღწევს. კონტინენტურ ქერქს აქვს სამშრიანი სტრუქტურა - დანალექი ფენა, გრანიტი და ბაზალტი. ფარად წოდებულ ადგილებში, გრანიტის ფენა ზედაპირზეა. მაგალითად - შედგება გრანიტის ქანებისგან.

მატერიკის წყალქვეშა უკიდურეს ნაწილს - შელფს, ასევე აქვს დედამიწის ქერქის კონტინენტური სტრუქტურა. მასში ასევე შედის კუნძულები კალიმანტანი, ახალი ზელანდია, ახალი გვინეა, სულავესი, გრენლანდია, მადაგასკარი, სახალინი და ა.შ. ასევე შიდა და მარგინალური ზღვები: ხმელთაშუა, აზოვი, შავი.

გრანიტის ფენასა და ბაზალტის ფენას შორის საზღვრის დადგენა შესაძლებელია მხოლოდ პირობითად, ვინაიდან მათ აქვთ მსგავსი სეისმური ტალღის გავრცელების სიჩქარე, რაც განსაზღვრავს დედამიწის ფენების სიმკვრივეს და მათ შემადგენლობას. ბაზალტის ფენა კონტაქტშია მოჰოს ზედაპირთან. დანალექ ფენას შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული სისქე, რაც დამოკიდებულია მასზე განლაგებულ რელიეფურ ფორმაზე. მაგალითად, მთებში, ის ან საერთოდ არ არის, ან აქვს ძალიან მცირე სისქე, იმის გამო, რომ ფხვიერი ნაწილაკები ფერდობებზე გარე ძალების გავლენის ქვეშ მოძრაობენ. მაგრამ მეორეს მხრივ, ის ძალიან ძლიერია მთისწინეთში, დეპრესიებსა და ღრუებში. ასე რომ, მასში 22 კმ აღწევს.