ცერებრალური ქერქის განვითარება. ცერებრალური ქერქის განვითარება, ინტელექტი

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 მცირედი დარღვევა გამოიწვევს შედეგებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ სხეულის ბევრ ფუნქციაზე და იწვევს სხვადასხვა ინტენსივობის პათოლოგიებს, რაც დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და ადგილის მდებარეობაზე.

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. მთლად სამართლიანი არ არის მისი შედარება კომპიუტერთან, 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, თავის ტვინის 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 და კიდევ უფრო დიდი ზომის ტვინი, 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 ერთი გზით წავიდნენ, დელფინები კი - სხვა გზით, 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, ოპერაციისა 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 არის ადამიანის ყველა ორგანოს პროექცია, ამიტომ 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 ოჯახს შეექმნა მემკვიდრეობითი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია ქერქისა და მთელი ტვინის სტრუქტურასა 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.

ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს 3 პროცესს:

1. გამრავლება

2. მიგრაცია

3. დიფერენციაცია

პროლიფერაციაიწყება ემბრიოგენეზის მე-18 დღეს, ხოლო ერთი ფენა იზოლირებულია დახვეულ ნერვულ მილში, რომელიც შეიცავს ორი ტიპის ღეროვან უჯრედს ნერვული ქსოვილის ორი ძირითადი დიფერონის ფორმირებისთვის (პირველი ნეირონების განვითარებისთვის, მეორე განვითარებისთვის. მაკროგლიოციტების). ღეროვანი უჯრედები იზიარებენ სპეციალურ უჯრედებს - ემბრიონული რადიალური ეპენდიმოციტები ან ტანიციტები. ტანიციტები ქმნიან შიდა და გარე გამიჯნურ გარსებს. პროლიფერაცია (ნერვული უჯრედების რეპროდუქცია) მთავრდება ორსულობის მეორე ნახევარში, მაგრამ 21-ე დღისთვის ნერვულ მილში უჯრედების 3 ფენა იზოლირებულია:

1. პარკუჭოვანი (შიდა)

2. სუბვენტრიკულური

3. მარგინალური

პირველი და მეორე ფენა შეიცავს ორივე დიფერონის ღეროვან და ნახევრად ღეროვან უჯრედებს, რომლებიც მრავლდებიან მიტოტიკურად ერთი და იგივე სიჩქარით (წუთში 20 ათასი უჯრედი), რაც იწვევს 150 მილიარდი ნეირონის წარმოქმნას მხოლოდ მომავალი ცერებრალური ქერქისთვის და იგივე რაოდენობით. გლიური უჯრედების. გამრავლების უჯრედებში დაყოფის რაოდენობა დაპროგრამებულია და შემდეგ ისინი იწყებენ აქტიურ მიგრაციას მარგინალური შრის შესაქმნელად.

მიგრაციაწარმოიქმნება ტანიციტების რეგულაციის ქვეშ და მხოლოდ მათ ზედაპირზე მიგრაციის ფაქტორების და მათ მიერ გლიკონექტინის გამოთავისუფლების გამო. ნეირონები იწყებენ ტანიციტის პროცესის მარგინალურ შრეში დაცოცვას და რჩებიან იქ, გარკვეულ ადგილას, რაც ასევე არეგულირებს ტანიციტებს, ხოლო უჯრედების გადაადგილებისას შეიძლება მოხდეს ნეირონების გაჩერება და დაჯგუფება ტვინის ბირთვების წარმოქმნით. მიგრაციის მეორე ტიპი ტელეენცეფალონში ქმნის ნეირონების დაგროვებას გარე გლიური მემბრანის ქვეშ კორტიკალური ფირფიტის სახით. კორტიკალური ფირფიტის ფორმირებისას იწყება მის შემადგენლობაში მოხვედრილი ყველა ნეირონი განასხვავებენანუ, ისინი ართულებენ ნეირონის სხეულის სტრუქტურას და მის პროცესებს. აქსონის ზრდის ტემპი ძალიან მაღალია და აღწევს 1-2 მმ საათში. ნეირონები, რომლებიც ჩავიდნენ კორტიკალურ შრეში, განლაგებულია მკაცრად მოწესრიგებული წესით მეზობელი ტანიციტების ორ პროცესს შორის ჯაჭვების ან სვეტების სახით. ნეირონების ასეთ შექმნილ ჯაჭვებს ეწოდა სახელი ონტოგენეტიკური ჰისტოლოგიური სვეტი. იმავე ტიპის ნეირონები მიგრაციის შედეგად სვეტებში დიფერენცირების შემდეგ ჩერდებიან იმავე დონეზე, რაც ქმნის ნეირონების ფენიანი მოწყობის ეფექტს თავის ტვინის ქერქში. ყველა ნეირონი აუცილებლად შედის ერთმანეთთან კავშირში, ის ნეირონები, რომლებსაც არ აქვთ ჩამოყალიბებული სინაფსები, და ეს არის უჯრედების 87-90%, მაშინვე ნადგურდება ტანიციტების მიერ წარმოქმნილი სპეციალური მამრობითი ფაქტორით. ნეირონების რაოდენობა, რომლებიც ქმნიან ქერქს, საბოლოო ჯამში 15-10 მილიარდს შეადგენს, ემბრიონული ტანიციტები, თავიანთი ფუნქციის შესრულების შემდეგ, ასევე განადგურებულია.



ციტოარქიტექტონიკა, მიელოარქიტექტონიკა და ცერებრალური ქერქის ორგანიზაციის მოდულარული პრინციპი

თავის ტვინში განასხვავებენ ნაცრისფერ და თეთრ მატერიას, მაგრამ მათი განაწილება აქ ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ზურგის ტვინში. ტვინის ნაცრისფერი ნივთიერების უმეტესი ნაწილი განლაგებულია თავის ტვინისა და ცერებრუმის ზედაპირზე და ქმნის მათ. ქერქი 3-5 მმ სისქით. მცირე ნაწილი ქმნის მრავალრიცხოვან სუბკორტიკალური ბირთვებიგარშემორტყმული თეთრი მატერიით. მთელი ნაცრისფერი მატერია შედგება მრავალპოლარული ნეირონებისგან.

ციტოარქიტექტონიკა

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

I - მოლეკულური;

II - გარე მარცვლოვანი;

III - პირამიდული;

IV - შიდა მარცვლოვანი;

V - განგლიური;

VI - პოლიმორფული უჯრედების ფენა.

ᲛᲔ- მოლეკულურიქერქის ფენა შეიცავს ბევრ პროცესს და მცირე რაოდენობის ასოციაციურ ჰორიზონტალურ კაჟალის უჯრედებს, ნეირონებს აქსონალური ჭიპის მქონე (ფუნქციით ინჰიბიტორული). მათი აქსონები გადის ტვინის ზედაპირის პარალელურად, როგორც მოლეკულური შრის ნერვული ბოჭკოების ტანგენციალური წნულის ნაწილი. ამასთან, ამ წნულის ბოჭკოების უმეტესი ნაწილი წარმოდგენილია ქვემდებარე ფენების დენდრიტების განშტოებით.

II - გარე მარცვლოვანიფენას ქმნიან მრავალი პატარა პირამიდული და ვარსკვლავური ეკლიანი ნეირონები (აგზნებადი ფუნქციით), ასევე ინჰიბიტორული ნეირონები, რომლებიც მოიცავს მცირე და დიდ კალათის უჯრედებს, ნეირონებს აქსოაქსონალური სინაფსებით. ამ უჯრედების დენდრიტები ამოდის მოლეკულურ შრეში, ხოლო აქსონები ან გადადიან თეთრ მატერიაში, ან, რკალების წარმოქმნით, ასევე შედიან მოლეკულური ფენის ბოჭკოების ტანგენციალურ პლექსში.

III - ცერებრალური ქერქის ყველაზე ფართო ფენა - პირამიდული. იგი შეიცავს პირამიდულ ნეირონებს, მარტინოტის უჯრედებს და უჯრედებს დენდრიტების ორმაგი ბუკეტით (ისინი ინჰიბიტორები არიან ინჰიბიტორული ნეირონებისთვის). პირამიდების აპიკური დენდრიტები გადადიან მოლეკულურ შრეში, გვერდითი დენდრიტები ქმნიან სინაფსებს ამ ფენის მიმდებარე უჯრედებთან. პირამიდული უჯრედის აქსონი ყოველთვის შორდება მის ფუძეს. მცირე უჯრედებში აქსონი რჩება ქერქში; დიდ უჯრედებში ის ქმნის მიელინის ბოჭკოს, რომელიც მიდის თავის ტვინის თეთრ მატერიაში. პირამიდული ფენა ასრულებს ძირითადად ასოციაციურ ფუნქციებს. ამ შრის პირამიდული ნეირონების აქსონები ქმნიან კორტიკო-კორტიკალურ ბილიკებს.

IV- შიდა მარცვლოვანიქერქის ზოგიერთ ველში ფენა ძალიან ძლიერ არის განვითარებული (მაგალითად, ვიზუალურ და სმენის ქერქში), ზოგიერთში კი ის შეიძლება თითქმის არ იყოს (მაგალითად, პრეცენტრალურ გირუსში). ეს ფენა იქმნება ორი ტიპის პატარა ვარსკვლავური ეკლიანი ნეირონებით: კეროვანი და დიფუზური. იგი შედგება დიდი რაოდენობით ჰორიზონტალური ბოჭკოებისგან.

V- განგლიურიქერქის ფენა იქმნება დიდი პირამიდებით, ხოლო საავტომობილო ქერქის რეგიონი (პრეცენტრალური გირუსი) შეიცავს გიგანტური პირამიდები, რომლებიც პირველად აღწერა კიეველმა ანატომისტმა ვ.ბეცმა. პირამიდების აპიკური დენდრიტები პირველ ფენას აღწევს. პირამიდის აქსონები ეშვება თავის ტვინისა და ზურგის ტვინის საავტომობილო ბირთვებზე. ბეცის უჯრედების ყველაზე გრძელი აქსონები პირამიდულ ბილიკებში აღწევს ზურგის ტვინის კუდის სეგმენტებს. ქერქის განგლიურ შრეში პირამიდული ნეირონების გარდა, არის ვერტიკალური ღეროს ფორმის უჯრედები, ასევე მცირე და დიდი კალათის უჯრედები.

VI - ფენა პოლიმორფული უჯრედებიწარმოიქმნება სხვადასხვა ფორმის ნეირონებით (ფუზიფორმული, ვარსკვლავური, მარტინოტის უჯრედები). ამ უჯრედების აქსონები შედიან თეთრ მატერიაში, როგორც ეფერენტული გზების ნაწილი და დენდრიტები აღწევს მოლეკულურ შრეს.

მიელოარქიტექტონიკა

ცერებრალური ქერქის ნერვულ ბოჭკოებს შორის შეიძლება განვასხვავოთ ასოციაციურიბოჭკოები, რომლებიც აკავშირებენ ერთი ნახევარსფეროს ქერქის ცალკეულ ნაწილებს, კომისურულისხვადასხვა ნახევარსფეროს ქერქის დამაკავშირებელი და პროექტირებაბოჭკოები, როგორც აფერენტული, ასევე ეფერენტული, რომლებიც აკავშირებენ ქერქს ცენტრალური ნერვული სისტემის ქვედა ნაწილების ბირთვებთან.

ნახევარსფეროების ქერქში საპროექციო ბოჭკოები ქმნიან რადიალურ სხივებს, რომლებიც მთავრდება III - პირამიდული ფენით. I - მოლეკულური შრის უკვე აღწერილი ტანგენციალური წნულის გარდა, IV დონეზე - შიდა მარცვლოვანი და V - განგლიონური შრეები არსებობს მიელინირებული ნერვული ბოჭკოების ორი ტანგენციალური ფენა - შესაბამისად, ბაიარგერის გარე ზოლი და შიდა ზოლი. ბაიარგერის.


თავის ტვინის ფუნქციური ბლოკები

ცერებრალური ქერქის სისტემების დიფერენციაცია თანდათანობით ხდება და ეს იწვევს ცალკეული ტვინის სტრუქტურების არათანაბარ მომწიფებას, რომლებიც ტვინის სამი ფუნქციური ბლოკის ნაწილია. დაბადებისას ბავშვის ქერქქვეშა წარმონაქმნები თითქმის მთლიანად ჩამოყალიბებულია და თავის ტვინის პროექციული უბნების მომწიფება უახლოვდება დასრულებას, რომელშიც ნერვული ბოჭკოები წყდება, რომლებიც მოდის სხვადასხვა გრძნობის ორგანოების რეცეპტორებიდან (ანალიზატორის სისტემები) და წარმოიქმნება საავტომობილო გზები. ეს უბნები არის ტვინის სამივე ბლოკის მატერიალური სუბსტრატი. მაგრამ მათ შორის, ტვინის პირველი ბლოკის სტრუქტურები (ტვინის აქტივობის რეგულირების ბლოკი) აღწევს სიმწიფის უმაღლეს დონეს. მეორე (ინფორმაციის მიღების, დამუშავებისა და შენახვის ბლოკი) და მესამე (პროგრამის, რეგულირების და აქტივობის კონტროლის ბლოკი) ბლოკებში ყველაზე მომწიფებულია მხოლოდ ქერქის ის ფრაგმენტები, რომლებიც მიეკუთვნებიან პირველად ნულებს, რომლებიც იღებენ შემომავალ ინფორმაციას ( მე-2 ბლოკი) და მოქმედებს როგორც საავტომობილო იმპულსების გამომავალი კარიბჭე (მე-3 ბლოკი).

ქერქის სხვა უბნები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ინფორმაციის კომპლექსურ დამუშავებას როგორც ერთი და იმავე ანალიზატორის შიგნით, ასევე სხვადასხვა ანალიზატორიდან მომდინარე, ამ დროისთვის ჯერ არ მიუღწევიათ სიმწიფის საკმარის დონეს. ეს გამოიხატება მათი უჯრედების მცირე ზომით, მათი ზედა ფენების სიგანის არასაკმარისი განვითარებით (ასოციაციური ფუნქციის შესრულება), მათ მიერ დაკავებული ფართობის შედარებით მცირე ზომით და მათი ელემენტების არასაკმარისი მიელინაციით.

შემდეგ, 2-დან 5 წლამდე პერიოდში, ხდება ტვინის მეორადი, ასოციაციური ველების აქტიური მომწიფება, რომელთაგან ზოგიერთი (ანალიზატორის სისტემების მეორადი გნოსტიკური ზონები) განლაგებულია მეორე ბლოკში, ასევე. მესამე ბლოკი (პრემოტორული ზონა). ეს სტრუქტურები უზრუნველყოფენ აღქმის პროცესებს ცალკეულ მოდალობებში და მოქმედებების თანმიმდევრობის შესრულებას. შემდეგ მწიფდება თავის ტვინის მესამეული, ასოციაციური ველები: ჯერ უკანა ასოციაციური (პარიეტულ-დროებით-კეფის რეგიონი, TPO) და ბოლოს, წინა ასოციაციური (პრეფრონტალური რეგიონი) ველი. მესამეული ველები უმაღლეს ადგილს იკავებს ტვინის სხვადასხვა უბნებს შორის ურთიერთქმედების იერარქიაში და აქ ხდება ინფორმაციის დამუშავების ყველაზე რთული ფორმები. უკანა ასოციაციური არე უზრუნველყოფს ყველა შემომავალი მულტიმოდალური ინფორმაციის სინთეზს სუბიექტის გარშემო არსებული რეალობის სუპრამოდალურ ჰოლისტურ ასახვაში მისი კავშირებისა და ურთიერთობების მთლიანობაში. წინა ასოციაციური ზონა პასუხისმგებელია გონებრივი აქტივობის რთული ფორმების ნებაყოფლობით რეგულირებაზე, მათ შორის ამ საქმიანობისთვის საჭირო ინფორმაციის შერჩევაზე, მის საფუძველზე აქტივობების პროგრამების ფორმირებაზე და მათ სწორ კურსზე კონტროლზე.

ამრიგად, თავის ტვინის სამი ფუნქციური ბლოკიდან თითოეული აღწევს სრულ სიმწიფეს სხვადასხვა დროს და მომწიფება მიმდინარეობს თანმიმდევრობით პირველიდან მესამე ბლოკამდე. ეს არის გზა ქვემოდან ზევით - ფუძემდებლური წარმონაქმნებიდან დაფარულებამდე, სუბკორტიკალური სტრუქტურებიდან პირველად ველებამდე, პირველადი ველებიდან ასოციაციურ ველებამდე. ნებისმიერი ამ დონის ფორმირების დროს დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს გადახრები მომდევნო დონის მომწიფებაში, ფუძემდებლური დაზიანებული დონის მასტიმულირებელი ეფექტის არარსებობის გამო.

ემოციური განვითარება

ემოციები არის ფსიქიკური მდგომარეობა, რომელიც ასახავს ადამიანის დამოკიდებულებას იმის მიმართ, რაც მის გარშემო ხდება და პირადად საკუთარ თავს. ემოციებს ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც მათ, ვინც არეგულირებს ადამიანის ქცევას. მაგალითად, შფოთვა და შიში გვიცავს საფრთხისგან, მოწყენილობა და იმედგაცრუება საშუალებას გვაძლევს უარი თქვან არასაჭირო და უსარგებლო აქტივობებზე, რითაც დაზოგავთ ენერგიას, ხოლო რაღაც საინტერესო ხელს უწყობს ძალების მატებას, აცილებს დაღლილობას და იწვევს სიამოვნებას. მაგრამ ეს მონეტის მხოლოდ ერთი მხარეა. მეორე ის არის, რომ ჩვენი ემოციები ასევე მოქმედებს ჩვენს გარშემო მყოფ ადამიანებზე დადებითად, უარყოფითად ან ნეიტრალურად.

ემოციები, რომლებსაც ბავშვი განიცდის დაბადებიდან პირველივე წუთებიდან და მისი განვითარება ძალიან მჭიდრო კავშირშია. დადებითი ემოციების საფუძველზე ვითარდება მოძრაობები, მეტყველება, მეხსიერება. და ბავშვის პირველი ემოციური გამოვლინებები, როგორიცაა ტირილი ან ღიმილი, არის მისი კომუნიკაციის საშუალება ზრდასრულთან. უფრო მეტიც, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დადებითი ემოციები ბავშვის ნორმალური განვითარების აუცილებელი პირობაა.

იმისათვის, რომ ბავშვები დროულად განვითარდნენ, საჭიროა არა მხოლოდ დროულად იკვებოთ, ჩაიცვით ამინდის შესაბამისად, უზრუნველყოთ კარგი ჰიგიენური მოვლა, არამედ სწორად მოაწყოთ გაღვიძების დრო. როდესაც ბავშვს არ სძინავს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეინარჩუნოთ იგი ხალისიან და ხალისიან განწყობაზე, ხშირად დაუკავშირდით პატარას, შეუქმნათ სათამაშო პირობები: სათამაშოები უნდა იყოს ასაკის შესაბამისი, თამაშები უნდა იყოს განმავითარებელი და მოძრაობის ადგილი. საკმარისი იყოს.

ცხადია, რომ ბავშვის განვითარების პროცესში ცვლილებები ხდება არა მხოლოდ გონებრივ თუ ინტელექტუალურ, არამედ ემოციურ სფეროშიც. ფაქტიურად ყოველი გასული დღე იზრდება ბავშვის უნარი არა მხოლოდ ამოიცნოს, არამედ გააკონტროლოს მისი ემოციები, იცვლება მისი შეხედულებები სხვებთან ურთიერთობაზე და მთლიანად სამყაროზე.

უნდა გვახსოვდეს, რომ ბავშვების ემოციური სფეროს ხარისხობრივი განვითარება თავისთავად არ ხდება. ბოლო დროს ბავშვები თანატოლებთან და უფროსებთან ურთიერთობის ნაცვლად დიდ დროს ატარებენ ტელევიზორთან ან კომპიუტერთან. უბრალოდ, ბევრი ზრდასრული, დასაქმების ან სხვა გარემოებების გამო, არც კი ფიქრობს იმაზე, რომ ეს არის კომუნიკაცია, რომელიც დიდად ამდიდრებს ემოციურ სფეროს და როგორ მოქმედებს იგი ბავშვის ცხოვრებასა და განვითარებაზე. შესაძლოა, ამის გამო, ჩვენი შვილები ნაკლებად რეაგირებენ სხვების გრძნობებზე. ბავშვების ემოციურ განვითარებაზე მიმართული სამუშაო, განურჩევლად იმისა, ახორციელებს მას მშობელი თუ მასწავლებელი, სახლში თუ საბავშვო დაწესებულებაში, ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურია.



(ინგლისური) ცერებრალური ქერქის განვითარება) როგორ ხდება ფილოგენეტიკურად ახალი წარმონაქმნი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ონტოგენეზი. ქერქის სხვადასხვა უბანში და ველებში, ცვლილებები მის სიგანეში, ზომებში და ყველა ტიპის ნეირონების დიფერენციაციის დონეებში ხდება სხვადასხვა დროს (ჰეტეროქრონულად) და სხვადასხვა ინტენსივობით. ასოციაციური რეგიონები სრულ დიფერენციაციას ბოლო დროს აღწევს. ამავდროულად, მორფოგენეზის ჰეტეროქრონულობის მიუხედავად, რ-დან გ.მ.-მდე გარკვეულ ასაკობრივ პერიოდებში, ნერვული ელემენტების დიფერენციაცია სხვადასხვა უბანში ხდება სინქრონულად (იხ. ქერქი,Ტვინი,ნერვული სისტემა,პრენატალური განვითარება).

ბავშვის დაბადებამდე ქერქს ისეთივე მრავალშრიანი სტრუქტურა აქვს, როგორც მოზრდილებში. თუმცა, კორტიკალური შრეებისა და ქვეფენების სიგანე ასაკთან ერთად მნიშვნელოვნად იზრდება. ქერქის ციტო- და ფიბროარქიტექტონიკა განიცდის ყველაზე მნიშვნელოვან ცვლილებებს. პერიოდის განმავლობაში ახალშობილებინეირონები გამოირჩევიან მცირე ზომით, დენდრიტებისა და აქსონების სუსტი განვითარებით. ნეირონების მოდულური ორგანიზაცია წარმოდგენილია ვერტიკალური სვეტებით. სიცოცხლის პირველ წლებში ხდება უჯრედული ელემენტების ინტენსიური დიფერენციაცია, ტიპიურია ნეირონები, იზრდება მათი ზომები, ვითარდება დენდრიტული და აქსონის ტოტები და ფართოვდება ვერტიკალური კავშირების სისტემა ნეირონების ანსამბლებში. 5-6 წლისთვის. ჰორიზონტალური გასწვრივ დენდრიტული კავშირების სისტემა რთულდება, იზრდება ნეირონების პოლიმორფიზმი, რაც ასახავს მათ სპეციალიზაციას. 9-10 წლისთვის. პირამიდული ნეირონები აღწევს უდიდეს ზომებს, იზრდება უჯრედების ჯგუფების სიგანე. 12-14 წლისთვის. ყველა ტიპის ინტერნეირონები აღწევს დიფერენციაციის მაღალ დონეს, ინტრა და ანსამბლთაშორისი ჰორიზონტალური კავშირები უფრო რთული ხდება. ქერქის ფილოგენეტიკურად უახლეს უბნებში (ფრონტალური) ნერვული აპარატის ანსამბლური ორგანიზაციის გართულება და ანსამბლთაშორისი კავშირები შეიძლება გამოვლინდეს 18-20 წლამდე. ნერვული აპარატის განვითარება, მისი ანსამბლის ორგანიზაცია და ანსამბლთაშორისი კავშირები უზრუნველყოფს ასაკთან ერთად უმაღლესი ნერვული ფუნქციების, ფსიქიკის და ქცევითი რეაქციების სისტემური ორგანიზაციის ფორმირებას. (N. V. Dubrovinskaya, D. A. Farber.)


  • - ფუნქციის დარღვევა გ. ნ. თან. ჟანგბადის შიმშილის შედეგად ტვინის ქსოვილის არასაკმარისი სისხლის მიწოდებით ...

    ვეტერინარული ენციკლოპედიური ლექსიკონი

  • - იხილეთ ანათის სია. ვადები...

    დიდი სამედიცინო ლექსიკონი

  • - რთული სტრუქტურის მქონე, დიდი ტვინის გარე შრე, რომელიც შეადგენს მთელი ტვინის წონის 40%-მდე და რომელიც შეიცავს დაახლოებით 15 მილიარდ ნეირონს...

    სამედიცინო ტერმინები

  • - ქვედა ხედი. წინა საკომუნიკაციო არტერია; ცერებრალური წინა არტერია; შიდა საძილე არტერია; შუა ცერებრალური არტერია; უკანა საკომუნიკაციო არტერია; უკანა ცერებრალური არტერია; ბაზილარული არტერია...

    ადამიანის ანატომიის ატლასი

  • - ძვირფასო. ტვინის აბსცესი - თავის ტვინში ჩირქის შემოფარგლული დაგროვება, რომელიც მეორად ხდება ცენტრალური ნერვული სისტემის გარეთ კეროვანი ინფექციის არსებობისას; შესაძლებელია რამდენიმე აბსცესის ერთდროული არსებობა ...

    დაავადების სახელმძღვანელო

  • - A., რომელიც წარმოიქმნება თავის ტვინის ქსოვილებში ჩირქოვანი ინფექციის პათოგენების სხვა კერებიდან მოხვედრის შედეგად ან ტვინის ტრავმული დაზიანების დროს...

    დიდი სამედიცინო ლექსიკონი

  • - იხილეთ Furrow ...

    დიდი სამედიცინო ლექსიკონი

  • - იხილეთ Furrow ...

    დიდი სამედიცინო ლექსიკონი

  • - იხილეთ ჰიდროცეფალია...

    დიდი სამედიცინო ლექსიკონი

  • - სმ....

    დიდი სამედიცინო ლექსიკონი

  • - ნახე, იზვილინა ...

    დიდი სამედიცინო ლექსიკონი

  • - ნახე გირუსი...

    დიდი სამედიცინო ლექსიკონი

  • - ცერებრალური ქერქის განყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია ნერვული იმპულსების გაჩენაზე, რომლებიც თან ახლავს ადამიანის ჩონჩხის კუნთების სპონტანურ მოძრაობას ...

    სამედიცინო ტერმინები

  • - იხილეთ უფროსი ...

    ბროკჰაუზისა და ეუფრონის ენციკლოპედიური ლექსიკონი

  • - გრაგნილი, -ს, ...

    ოჟეგოვის განმარტებითი ლექსიკონი

  • - არსებითი სახელი, სინონიმების რაოდენობა: 2 ათეიზმი მარცხენა-დოქსი...

    სინონიმური ლექსიკონი

"ტვინის ქერქის განვითარება" წიგნებში

ავტორი

ავტორი ანოხინი პეტრ კუზმიჩი

წიგნიდან თერაპიული შიმშილის პრობლემები. კლინიკური და ექსპერიმენტული კვლევები [ოთხივე ნაწილი!] ავტორი ანოხინი პეტრ კუზმიჩი

5. ანალიზატორი და ცერებრალური ქერქის სინთეზური აქტივობა

წიგნიდან სამსახურის ძაღლი [სამსახურებრივი ძაღლების მოშენების სპეციალისტების მომზადების გზამკვლევი] ავტორი კრუშინსკი ლეონიდ ვიქტოროვიჩი

5. ცერებრალური ქერქის ანალიზი და სინთეზური აქტივობა ცხოველის უმაღლესი ნერვული აქტივობა შესაძლებელს ხდის მას გარე სამყაროდან მომდინარე ყველა სახის სტიმულის რთული მასიდან გამოყოს ის, რაც ცხოველისთვის გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. ძაღლი ზე

ცერებრალური ქერქის ნეირონების აქტივობა მშიერ ცხოველებში Yu. A. FADEEV (მოსკოვი)

წიგნიდან თერაპიული შიმშილის პრობლემები. კლინიკური და ექსპერიმენტული კვლევები [ოთხივე ნაწილი!] ავტორი ანოხინი პეტრ კუზმიჩი

ნეირონების აქტივობა თავის ტვინის ქერქში მშიერ ცხოველებში Yu.

ცერებრალური ქერქის აგზნების თავისებურებები ცხოველებში ხანგრძლივი შიმშილის დროს T.N.LOSEVA, A.A.PANFILOV (მოსკოვი)

წიგნიდან თერაპიული შიმშილის პრობლემები. კლინიკური და ექსპერიმენტული კვლევები [ოთხივე ნაწილი!] ავტორი ანოხინი პეტრ კუზმიჩი

ცერებრალური ქერქის აგზნების თავისებურებები ცხოველებში გახანგრძლივებული შიმშილის დროს TN LOSEVA, AA PANFILOV (მოსკოვი) დიდი სამუშაო დაეთმო სხეულის რეაქციის შესწავლას ხანგრძლივი შიმშილის მიმართ. მათი უმეტესობა ეხება მეტაბოლურ პროცესებს, სინთეზის ბიოქიმიას და დაშლას

ტვინის განვითარება ანაცვლებს მასწავლებელს

წიგნიდან Antibrain [ციფრული ტექნოლოგიები და ტვინი] ავტორი სპიცერ მანფრედი

ტვინის განვითარება ცვლის მასწავლებელს დიდი ხნის განმავლობაში ადამიანებში ტვინის უფრო ნელი მომწიფება სხვა პრიმატებთან შედარებით კლასიფიცირებული იყო როგორც მინუსი. სულ ახლახან გაირკვა, რომ ტვინის მომწიფება საბოლოოდ ხდება

კეფის ქერქის დაზიანებები

წიგნიდან მეტყველების თერაპევტის სახელმძღვანელო ავტორი მედიცინის ავტორი უცნობია -

კეფის ქერქის დაზიანებები ეს უბანი დაკავშირებულია მხედველობის ფუნქციასთან; მისი დაზიანებები იწვევს მხედველობის სხვადასხვა დარღვევებს. თუ პათოლოგიური პროცესი გავლენას ახდენს კეფის ველების მნიშვნელოვან უბნებზე (განსაკუთრებით გარეგანი დაზიანებით

10. თავის ტვინის ქერქის გარკვეული უბნების დაზიანების ტიპიური სიმპტომები

წიგნიდან ნერვული დაავადებები ავტორი დროზდოვა მ ვ

10. თავის ტვინის ქერქის ცალკეული მონაკვეთების დაზიანების დამახასიათებელი სიმპტომები ცერებრალური ქერქის ცალკეული მონაკვეთების დაზიანების სიმპტომები დამოკიდებულია პათოლოგიური პროცესის მდებარეობაზე. შეიძლება არ იყოს დაზიანების სიმპტომები, მაგრამ ინდივიდუალური გაღიზიანების სიმპტომები

ლექცია No7. ტვინის უმაღლესი ფუნქციები. მეტყველება, გნოსისი, პრაქტიკა. ცერებრალური ქერქის დაზიანების სინდრომები

წიგნიდან ნერვული დაავადებები: ლექციის შენიშვნები ავტორი დროზდოვი ა

ლექცია No7. ტვინის უმაღლესი ფუნქციები. მეტყველება, გნოსისი, პრაქტიკა. ცერებრალური ქერქის დაზიანების სინდრომები 1. ტვინი და მისი აგებულება ტვინი შედგება ორი ნახევარსფეროსგან, რომლებიც ერთმანეთისგან გამოყოფილია ღრმა ღარით, აღწევს კორპუს კალოსუმამდე.

ცერებრალური ქერქის ელექტრული აქტივობა

ავტორი

ცერებრალური ქერქის ელექტრული აქტივობა პირამიდული უჯრედების მემბრანული პოტენციალი მერყეობს 50-დან 80 μV-მდე, მოქმედების პოტენციალი 60-100 μV. PD სიხშირე დაახლოებით 100 ჰც. ის წარმოიქმნება კორტიკალური ნეირონების აქსონის ბორცვში და ჩაწერილია მიკროელექტროდის ტექნოლოგიის გამოყენებით. ზე

ცერებრალური ქერქის ანალიტიკური და სინთეზური აქტივობა

წიგნიდან ნორმალური ფიზიოლოგია ავტორი აგაჟანიანი ნიკოლაი ალექსანდროვიჩი

ცერებრალური ქერქის ანალიტიკური და სინთეზური აქტივობა ცერებრალური ქერქის აქტივობა უზრუნველყოფს გარემოდან და სხეულის შიდა გარემოდან მომდინარე სიგნალების მუდმივ ანალიზს და სინთეზს. ანალიზი და სინთეზი განუყოფლად არის დაკავშირებული და არ შეიძლება

თავის ტვინის ქერქის თვისებები

წიგნიდან ქირავდება ტვინი. როგორ მუშაობს ადამიანის აზროვნება და როგორ შევქმნათ სული კომპიუტერისთვის ავტორი რედოზუბოვი ალექსეი

თავის ტვინის ქერქის თვისებები პირველი ექსპერიმენტები თავის ტვინის ქერქის ცალკეული წერტილების ელექტრული დენით სტიმულაციის შესახებ მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო. ძაღლებზე ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ როდესაც ქერქის გარკვეული მონაკვეთები გაღიზიანებულია, ხდება კიდურების კუნთების შეკუმშვა და

თავის ტვინის პრეფრონტალური ქერქის ფუნქციების გავლენა ადამიანის ქცევაზე

წიგნიდან მოტყუების ფსიქოლოგია [როგორ, რატომ და რატომ იტყუებიან თუნდაც პატიოსანი ადამიანები] ფორდ ჩარლზ ვ.

პრეფრონტალური ქერქის ფუნქციების გავლენა ადამიანის ქცევაზე თავის ტვინის პრეფრონტალური უბნები ხშირად იქნა შესწავლილი ბოლო წლებში. მათი წყალობით ხდება კავშირი და უკუკავშირი გრძნობის მთავარ ორგანოებსა და იმპულსების მართვის ცენტრს შორის.

წინა ტვინი (ცერებრალური ქერქი, შუბლის ქერქი)

წიგნიდან ინტელექტი. როგორ მუშაობს თქვენი ტვინი ავტორი შერემეტევი კონსტანტინე

წინა ტვინი (ცერებრალური ქერქი, შუბლის ქერქი) თავის ტვინის ქერქი პასუხისმგებელია აზროვნებაზე, მეხსიერებასა და მეტყველებაზე. თუ ადამიანს შევადარებთ ქარხანას, მაშინ ცერებრალური ქერქი არის საპროექტო ბიურო. გრძნობებისგან მთელი ინფორმაცია მიედინება აქ, აქ

ტვინი იდუმალი ორგანოა, რომელსაც მეცნიერები მუდმივად სწავლობენ და ბოლომდე არ არის გამოკვლეული. სტრუქტურული სისტემა არ არის მარტივი და წარმოადგენს ნეირონული უჯრედების ერთობლიობას, რომლებიც დაჯგუფებულია ცალკეულ განყოფილებებად. ცერებრალური ქერქი გვხვდება უმეტეს ცხოველებსა და ძუძუმწოვრებში, მაგრამ სწორედ ადამიანის სხეულში მიიღო უფრო დიდი განვითარება. ამას ხელი შეუწყო შრომითმა საქმიანობამ.

რატომ ჰქვია ტვინს ნაცრისფერი ან ნაცრისფერი მატერია? ნაცრისფერია, მაგრამ აქვს თეთრი, წითელი და შავი ფერები. ნაცრისფერი ნივთიერება წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის უჯრედებს, ხოლო თეთრი ნივთიერება ნერვულ მატერიას. წითელი არის სისხლძარღვები, ხოლო შავი არის მელანინის პიგმენტი, რომელიც პასუხისმგებელია თმისა და კანის ფერზე.

თავის ტვინის სტრუქტურა

ძირითადი სხეული დაყოფილია ხუთ ძირითად ნაწილად. პირველი ნაწილი მოგრძოა. ეს არის ზურგის ტვინის გაფართოება, რომელიც აკონტროლებს კომუნიკაციას სხეულის აქტივობებთან და შედგება ნაცრისფერი და თეთრი ნივთიერებისგან. მეორე, შუა, მოიცავს ოთხ ბორცვს, რომელთაგან ორი პასუხისმგებელია სმენის, ხოლო ორი ვიზუალური ფუნქციისთვის. მესამე, უკანა, მოიცავს ხიდს და ცერებრუმს ან ცერებრუმს. მეოთხე, ბუფერული ჰიპოთალამუსი და თალამუსი. მეხუთე, საბოლოო, რომელიც ქმნის ორ ნახევარსფეროს.

ზედაპირი შედგება ღარებითა და ჭურვით დაფარული ტვინისაგან. ეს განყოფილება შეადგენს ადამიანის მთლიანი წონის 80%-ს. ასევე, ტვინი შეიძლება დაიყოს სამ ნაწილად ცერებრუმად, ღერო და ნახევარსფერო. იგი დაფარულია სამი ფენით, რომელიც იცავს და კვებავს ძირითად ორგანოს. ეს არის არაქნოიდული ფენა, რომელშიც ცერებრალური სითხე ცირკულირებს, რბილი შეიცავს სისხლძარღვებს, ძნელად ახლოს არის ტვინთან და იცავს მას დაზიანებისგან.

ტვინის ფუნქციები


ტვინის აქტივობა მოიცავს რუხი ნივთიერების ძირითად ფუნქციებს. ეს არის სენსორული, ვიზუალური, სმენითი, ყნოსვითი, ტაქტილური რეაქციები და საავტომობილო ფუნქციები. თუმცა, ყველა ძირითადი საკონტროლო ცენტრი განლაგებულია წაგრძელებულ ნაწილში, სადაც კოორდინირებულია გულ-სისხლძარღვთა სისტემის აქტივობები, თავდაცვითი რეაქციები და კუნთების აქტივობა.

წაგრძელებული ორგანოს საავტომობილო გზები ქმნის გადაკვეთას მოპირდაპირე მხარეს გადასვლით. ეს იწვევს იმ ფაქტს, რომ რეცეპტორები პირველად იქმნება მარჯვენა რეგიონში, რის შემდეგაც იმპულსები ჩამოდიან მარცხენა რეგიონში. მეტყველება ხორციელდება თავის ტვინის ნახევარსფეროებში. უკანა განყოფილება პასუხისმგებელია ვესტიბულურ აპარატზე.

Კარგია იცოდე: ადამიანის ძვლის ტვინი და მისი სტრუქტურა

იდეატორი ან ასოციაციური სფერო პასუხისმგებელია შემოსული ინფორმაციის კავშირზე და მის ხელმისაწვდომობასთან შედარებაზე. გაღიზიანებაზე პასუხი იქმნება იდეალურ ზონაში და გადაეცემა მოტორულ აქტივობას. ასოციაციის თითოეული სფერო პასუხისმგებელია მეხსიერებაზე, სწავლასა და აზროვნებაზე.

ჰიპოთალამუსი არის ენდოკრინული სისტემის მთავარი საფუძველი. ის კოორდინაციას უწევს ნერვულ იმპულსებს და გარდაქმნის მათ ენდოკრინულში, ასევე პასუხისმგებელია ვისცერული ნერვული სისტემისთვის. ფუნქციების ძირითად ნაწილს თავის ტვინის ქერქი ასრულებს. ამ მნიშვნელოვან ორგანოს ზოგჯერ ადარებენ კომპიუტერს.

ცერებრალური ქერქის სტრუქტურის თავისებურებები


ცერებრალური ქერქი იწყებს განვითარებას პრენატალურ მდგომარეობაში, ჯერ ქვედა ფენები ჩნდება, 6 თვისთვის ყველა ველი იქმნება. შვიდი წლის ასაკში დასრულებულია ნეირონების სისტემატიზაცია და მათი სხეული იზრდება თვრამეტი წლის ასაკამდე. ქერქი დაყოფილია 11 რეგიონად, ჩართულია 53 ველი, რომელსაც ენიჭება რიგითი ნომერი.

ცერებრალური ქერქის სისქე 3-4 მლ. ის პასუხისმგებელია ადამიანის გარემოსთან დაკავშირებაზე რეაქციების, აზროვნებისა და ცნობიერების, პროცესების რეგულირებისა და ქცევითი აქტივობების განსაზღვრის გზით. ქერქის მთავარი ექსკლუზიურობა არის ელექტრული აქტივობა, რომელსაც აქვს ვიბრაცია და სიხშირე.

ცერებრალური ქერქი იყოფა ოთხ ტიპად: არქაული - მთელი ნახევარსფეროს მოცულობის 0,5%, არაახალი - 2,2%, ახალი - 95%, საშუალო - 1,5%. არქაული ქერქი წარმოდგენილია დიდი ნეირონებით. ძველი შედგება ნეიროციტების 3 ფენისგან და ჰიპოკამპის მთავარი ზონისგან. შუალედური ან შუა წარმოადგენს ძველი ნეირონების მეთოდურ ტრანსფორმაციას ახალში.

ცერებრალური ქერქი და მისი ფუნქციები განსაზღვრავს ცნობიერებას, აკონტროლებს გონებრივ აქტივობას, უზრუნველყოფს ადამიანებსა და გარემოს შორის ურთიერთქმედებას რეაქციების საფუძველზე. თითოეული განყოფილება პასუხისმგებელია კონკრეტულ დავალებაზე. უძველესი ლიმბური სისტემა არეგულირებს ქცევას, აყალიბებს გრძნობებს, მეხსიერებას და კონტროლს.

სტრუქტურა

ცერებრალური ქერქის სტრუქტურა დაყოფილია რამდენიმე ნაწილად.

ფრონტალური.მოტორული და გონებრივი აქტივობა, ანალიტიკური სფერო, რომელიც პასუხისმგებელია მეტყველების მოტორულ უნარებზე.

დროებითი თუ დროებითი.ეს არის მეტყველების და ემოციური ცენტრების გაგება, რომლებიც ქმნიან შიშის, სიხარულის, სიამოვნების, ბრაზის, გაღიზიანების გრძნობას.

კეფის.ეს არის ვიზუალური ინფორმაციის დამუშავება.

პარიეტალური.ეს არის აქტიური მგრძნობელობისა და მუსიკალური აღქმის ცენტრი.

თავის ტვინის ქერქს აქვს ექვსი ფენა, რომელიც განსაზღვრავს არა მხოლოდ ზონების განსაკუთრებულ მდებარეობას, არამედ კოორდინაციას უწევს პროცესებს. თითოეულ ზონას აქვს სპეციფიკური ნეირონები და ორიენტაცია.

Კარგია იცოდე: თავის ტვინის თეთრი ნივთიერება: სტრუქტურა, ფუნქციები

ფენები წარმოადგენს ცერებრალური ქერქის ფენოვან კლასიფიკაციას. მოლეკულური ან მოლური ზონა შედგება ბოჭკოებისგან, რომელთა დამახასიათებელი ნიშანია უჯრედების დაბალი ხარისხი. მარცვლოვანი ფენა მოიცავს ვარსკვლავურ უჯრედებს, პირამიდულ კონუსურ და ვარსკვლავურ ნეირონებს, შიდა მარცვლოვან ვარსკვლავურ უჯრედებს. შიდა პირამიდალი შეიცავს კონუსის ფორმის უჯრედებს, რომლებიც გადატანილია მოლარულ ზონაში. მულტიმორფული ზონა არის მრავალფორმიანი უჯრედები, რომლებიც გადაიქცევა თეთრ ნივთიერებად. ამრიგად, ქერქს აქვს ექვსფენიანი სტრუქტურა.

შემდეგი სისტემატიზაცია ყოფს საიტებს ფუნქციებისა და ორგანიზაციის მიხედვით სფეროებად. პირველადი რეგიონი შედგება უაღრესად დიფერენცირებული ნეიროციტებისაგან. ის იღებს მონაცემებს სტიმულიდან. პირველადი რეგიონი შეიცავს ნეირონებს, რომლებიც რეაგირებენ აუდიტორულ და ვიზუალურ სტიმულებზე. მეორადი ნაწილი პასუხისმგებელია ინფორმაციის დამუშავებაზე და ემსახურება როგორც ანალიტიკურ განყოფილებას, ამუშავებს მონაცემებს და აგზავნის მესამე დეპარტამენტს, რომელიც პასუხისმგებელია რეაქციებზე. ასოციაციის ზონა, მესამე განყოფილება, აწარმოებს რეაქციებს და ხელს უწყობს გარემოს გაცნობიერებას.

გარდა ამისა, განასხვავებენ ზონებს: მგრძნობიარე, მოტორული და ასოციაციური. მგრძნობიარე სფეროები მოიცავს ვიზუალურ, სმენას, გემოს და მომხიბვლელ ფუნქციებს. საავტომობილო ზონები იწვევს საავტომობილო აქტივობას. იდეური - აღძრავს ასოციაციურ აქტივობას.

ცერებრალური ქერქის ფუნქციები


ცერებრალური ქერქი შეიცავს მნიშვნელოვან მონაკვეთებს. პირველი, მეტყველების განყოფილება მდებარეობს შუბლის ქვედა რეგიონში. ამ ცენტრის დარღვევა შეიძლება იყოს მეტყველების მოძრაობის ნაკლებობის მიზეზი. ადამიანს შეუძლია გაიგოს, მაგრამ არ შეუძლია რეაგირება. მეორე, სმენის ცენტრი მდებარეობს მარცხენა დროებით ნაწილში. ამ სფეროს დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს ნათქვამის გაუგებრობა, მაგრამ აზრების ინტერპრეტაციის უნარი დარჩება.

მეტყველების მოტორული უნარების ფუნქციებს ასრულებენ ვიზუალური და მოტორული ფუნქციები. ამ ნაწილის დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს მხედველობის დაკარგვა. დროებით რეგიონში არის განყოფილება, რომელიც პასუხისმგებელია მეხსიერებაზე.

Დაავადებები


ცერებრალური ქერქი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ადამიანის ცხოვრებაში. მისმა დეფექტებმა შეიძლება გამოიწვიოს ძირითადი პროცესების დარღვევა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება და ავადმყოფობა. სერიოზული და გავრცელებული დაავადებებია: პიკური დაავადება, მენინგიტი, ჰიპერტენზია, ჟანგბადის ნაკლებობა ან ჰიპოქსია.

დაავადების პიკი ვითარდება ხანდაზმულებში. მას ახასიათებს ნერვული უჯრედების სიკვდილი. დაავადების ნიშნები ალცჰეიმერის დაავადების მსგავსია, რაც ზოგჯერ ართულებს ამოცნობას. ასეთი დაავადება არ განკურნებადია და ტვინი ხმელ ნიგოზს წააგავს.

Კარგია იცოდე: შუა ტვინი: სტრუქტურა, ფუნქციები, განვითარება

მენინგიტი ეხება ინფექციურ დაავადებას, რომელიც შედგება პნევმოკოკური ინფექციით ცერებრალური ქერქის დაზარალებული ნაწილისგან. დამახასიათებელი ნიშნები: თავის ტკივილი და ცხელება, ძილიანობა და გულისრევა, წყლიანი თვალები.

ჰიპერტენზია იწვევს კერების წარმოქმნას, რომლებიც ავიწროებენ სისხლძარღვებს და იწვევს არასტაბილურ წნევას.

ჰიპოქსია ძირითადად ბავშვობაში იწყება. ეს ხდება ჟანგბადის შიმშილის ან თავის ტვინის სისხლის მიწოდების დარღვევის გამო. შეიძლება სიკვდილით დასრულდეს.

გადახრების უმეტესობა გარეგანი ნიშნებით ვერ დგინდება, ამიტომ სხვადასხვა მეთოდებს მიმართავენ დაავადების დიაგნოსტიკისთვის.

დიაგნოსტიკური მეთოდები


გამოკვლევისთვის არსებობს შემდეგი მეთოდები: მაგნიტურ-რეზონანსული და კომპიუტერული დიაგნოსტიკა, ენცეფალოგრამა, პოზიტრონის ემისიური ტომოგრაფია, რენტგენოგრაფია და ულტრაბგერითი გამოკვლევა.

ცერებრალური მიმოქცევის გამოკვლევა ხდება ულტრაბგერითი დოპლეროგრაფიით, რეოენცეფალოგრაფიით, რენტგენოლოგიური ანტიოგრაფიით.


შემთხვევითი არ არის, რომ ტვინს ადამიანის კომპიუტერი ეწოდება. სუპერკომპიუტერის გამოყენებით ჩატარებული კვლევის შემდეგ დადგინდა, რომ მას შეუძლია ადამიანის ტვინის აქტივობის მხოლოდ ერთი წამის სიმულაცია. ამრიგად, ადამიანის ტვინი აღემატება კომპიუტერულ ტექნოლოგიას. მეხსიერების მოცულობა მოიცავს 1000 ტერაბაიტს. დავიწყება ბუნებრივი პროცესია, რომელიც საშუალებას აძლევს სხეულს იყოს მოქნილი. როდესაც ადამიანი იღვიძებს, თავის ტვინის ქერქს აქვს ელექტრული ველი 25 ვტ, რაც საკმარისია ჩვეულებრივი ნათურისთვის. ადამიანის ტვინის მასა არის მთელი სხეულის წონის 2%, ხოლო ბიოენერგიის მოხმარება 16% და ოზონი 17%. მთავარი ორგანო არის 80% სითხე და 60% ცხიმი. აქტიური აქტივობის შესანარჩუნებლად მას სჭირდება მაღალი ხარისხის კვება და ყოველდღიური სითხის მიღება მინიმუმ 2,5 ლიტრი ოდენობით.