Creierul intermediar. talamus

În interiorul acestuia se află cavitatea celui de-al treilea ventricul cerebral. Diencefalul este format din:

  1. creierul vizual

    • talamus

    • Epitalamus (regiune supratalamică - epifiză, lese, comisură de lese, triunghiuri de lese)

    • Metatalamus (regiune zatalamică - corpuri geniculați medial și lateral)

  2. Hipotalamus (regiune subtalamica)

  • Regiunea hipotalamică anterioară (chiasma vizuală - optică, tract)

  • Regiunea hipotalamică intermediară (tubercul gri, infundibul, glanda pituitară)

  • Regiunea hipotalamică posterioară (corpi papilari)

  • Regiunea subtalamică adecvată (nucleul hipotalamic posterior al lui Luisi)

talamus

Dealul vizual este format din substanță cenușie, împărțită de straturi de substanță albă în nuclee separate. Fibrele care provin din ele formează o coroană radiantă care leagă talamusul cu alte părți ale creierului.

Talamusul este colectorul tuturor căilor aferente (senzoriale) care duc la cortexul cerebral. Aceasta este poarta de drum spre cortex, prin care trece toate informațiile de la receptori.

nuclei de talamus:

  1. Specific - comutarea impulsurilor aferente la zone strict localizate ale cortexului.

1.1. releu (comutare)

1.1.1.Atingere(ventral posterior, ventral nucleu intermediar) comutarea impulsurilor aferente la zonele senzoriale ale cortexului.

1.1.2.non-senzorial - comutarea informațiilor non-senzoriale către cortex.

  • nuclei limbici(nuclei anteriori) - centru subcortical al mirosului. Nucleii anteriori ai talamusului cortexul limbic-hipocamp-hipotalamus-corpii mamilari ai hipotalamusului - nucleii anteriori ai talamusului (cercul de reverb Peypets - formarea emotiilor).
  • Miezuri de motor: (ventral) comută impulsurile de la ganglionii bazali, nucleul dintat al cerebelului, nucleul roșu la zona motorie si premotorie(transmiterea programelor motorii complexe formate în cerebel și ganglionii bazali).

1.2. Asociativ (funcție integrativă, primește informații de la alți nuclei ai talamusului, transmite impulsuri la zonele asociative ale KGM, există feedback)

1.2.1. Nuclei de pernă - impulsuri de la corpurile geniculate și nucleele nespecifice ale talamusului, către zonele temporal-parietal-occipitale ale CGM, implicate în reacții gnostice, de vorbire și vizuale (integrarea cuvântului cu imaginea vizuală), percepția de schema corporală. Stimularea electrică a pernei duce la o încălcare a denumirii obiectelor, distrugerea pernei - o încălcare a schemei corpului, elimină durerea severă.

1.2.2. Nucleul mediodorsal - de la hipotalamus, amigdala, hipocampus, nucleii talamici, substanța cenușie centrală a trunchiului, până la cortexul frontal și limbic asociativ. Formarea emoțiilor și a activității motorii comportamentale, participarea la mecanismele de memorie. Distrugerea – elimină frica, anxietatea, tensiunea, suferința de durere, dar scade inițiativa, indiferența, hipokinezia.

1.2.3. Nuclei laterali - de la corpurile geniculate, nucleul ventral al talamusului, până la cortexul parietal (gnoză, praxis, schemă corporală.)

  1. Nuclei nespecifici - (nuclei intralaminari, nuclei reticulari) care semnalizează în toate secțiunile KGM. Numeroase fibre de intrare și ieșire, un analog al tulpinii RF - un rol integrator între trunchiul cerebral, cerebel și ganglionii bazali, cortexul neonatal și limbic. Influența modulantă, oferă o reglare fină a comportamentului, „ajustarea lină” a VNB-ului.

Metatalamus Corpii geniculați mediali împreună cu tuberculii inferiori ai cvadrigeminei mezencefalului formează centrul subcortical al auzului. Ele joacă rolul de centre de comutare pentru impulsurile nervoase trimise către cortexul cerebral. Pe neuronii nucleului corpului geniculat medial se termină fibrele ansei laterale. Corpii geniculați laterali, împreună cu tuberculii superiori ai cvadrigeminei și perna talamusului, sunt centrii subcorticali de vedere. Sunt centre de comunicare în care se termină tractul vizual și în care căile care conduc impulsurile nervoase către centrii vizuali ai cortexului cerebral sunt întrerupte.

Epitalamus Glanda pineală este asociată cu organul parietal al unor pești și reptile superioare. În ciclostomi, a păstrat într-o anumită măsură structura ochiului; la anure, se găsește sub formă redusă sub scalp. La mamifere și la om, glanda pineală are o structură glandulară și este o glandă endocrină (hormon - melatonina).

Epifiza (glanda pineală) se referă la glandele de secreție internă. Produce serotonină, din care se formează apoi melatonina. Acesta din urmă este un antagonist al hormonului de stimulare a melanocitelor al glandei pituitare, precum și al hormonilor sexuali. Activitatea glandei pineale depinde de iluminare, i.e. se manifesta ritmul circadian, iar acesta regleaza functia reproductiva a organismului.

Hipotalamus

Regiunea hipotalamică conține patruzeci și două de perechi de nuclei, care sunt împărțite în patru grupe: anterior, intermediar, posterior și dorsolateral.

Hipotalamusul este partea ventrală a diencefalului, constă anatomic din regiunea preoptică, regiunea chiasmei optice, tuberculul și infundibulul gri și corpii mastoizi. Se disting următoarele grupuri de nuclee:

  • Grupul anterior de nuclei (anterior nucleului gri) - nuclei preoptici, suprachiasmatici, supraoptici, paraventriculari
  • Grupul intermediar (tuberal) (în regiunea tuberculului și infundibulului gri) - dorsomedial, ventromedial, arcuat (infundibular), hipotuberos dorsal, PVN posterior și nuclee proprii ale tuberculului și infundibulului. Primele două grupuri de nuclee sunt neurosecretorii.
  • Posterior - nucleii corpilor papilari (centrul mirosului subcortical)
  • Nucleul subtalamic al lui Louis (funcția de integrare

Hipotalamusul are cea mai puternică rețea de capilare din creier și cel mai înalt nivel de flux sanguin local (până la 2900 de capilare pe mm pătrat). Permeabilitatea capilară este mare, deoarece Hipotalamusul are celule care sunt selectiv sensibile la modificările parametrilor sanguini: modificări ale pH-ului, conținutul de ioni de potasiu și sodiu, tensiunea oxigenului, dioxidul de carbon. Nucleul supraoptic are osmoreceptori, nucleul ventromedial are chemoreceptori sensibil la glucoză în hipotalamusul anterior receptorii hormonilor sexuali. Mânca termoreceptori. Neuronii sensibili ai hipotalamusului nu se adaptează și sunt excitați până când una sau alta constantă din organism revine la normal. Hipotalamusul exercită influențe eferente cu ajutorul sistemului nervos simpatic și parasimpatic și al glandelor endocrine. Aici sunt centrele de reglare a diferitelor tipuri de metabolism: proteine, carbohidrați, grăsimi, minerale, apă, precum și centrii de foame, sete, sațietate, plăcere. Regiunea hipotalamică se referă la centrii subcorticali superiori de reglare autonomă. Împreună cu glanda pituitară formează sistemul hipotalamo-hipofizar, prin care reglarea nervoasă și hormonală este interfațată în organism.

În regiunea hipotalamică se sintetizează endorfinele și encefalinele, care fac parte din sistemul natural al durerii și afectează psihicul uman.

Căile nervoase către hipotalamus provin din sistemul limbic, CGM, ganglionii bazali, trunchiul RF. De la hipotalamus la Federația Rusă, centrii motori și autonomi ai trunchiului la centrii autonomi ai măduvei spinării, de la corpurile mamilare la nucleii anteriori ai talamusului, apoi la sistemul limbic, de la SOYA și PVN la neurohipofiza, de la ventromedial si infundibular pana la adenohipofiza, exista si legaturi cu cortexul frontal si corpul dungi.

Hormoni SOIA și PVN:

  1. ADH (vasopresină)
  2. Oxitocina

Hormonii hipotalamusului mediobazal: nuclei ventromedial și infundibular:

  1. Liberine (eliberând) corticoliberină, tiroliberină, luliberină, folliberină, somatoliberină, prolactoliberină, melanoliberină

  2. Statine (inhibine) somatostatina, prolactostatina si melanostatin

Functii:

  1. Menținerea homeostaziei
  2. Centrul Integrativ pentru Funcții Autonomice
  3. Centrul Endocrin Înalt
  4. Reglarea echilibrului termic (nucleele frontale - centrul transferului de căldură, spate - centrul generării căldurii)
  5. Regulator al ciclului somn-veghe și al altor bioritmuri
  6. Rol în comportamentul alimentar (grupul mijlociu de nuclei: nucleul lateral - centrul foamei și nucleul ventromedial - centrul sațietății)
  7. Rol în comportamentul sexual, agresiv-defensiv. Iritația nucleilor anteriori stimulează comportamentul sexual, iritația nucleilor posteriori inhibă dezvoltarea sexuală.
  8. Centru pentru reglarea diferitelor tipuri de metabolism: proteine, carbohidrați, grăsimi, minerale, apă.
  9. Este un element al sistemului antinociceptiv (centrul plăcerii)

diencefalîn procesul de embriogeneză se dezvoltă din vezica cerebrală anterioară. Formează pereții celui de-al treilea ventricul cerebral. Diencefalul este situat sub corpul calos și este format din talamus, epitalamus, metatalamus și hipotalamus.

Talamus (tuberculi optici) sunt un grupare de formă ovoidă. Talamusul este o formațiune subcorticală mare prin care o varietate de căi aferente trec în cortex. Celulele sale nervoase sunt grupate într-un număr mare de nuclee (până la 40). Topografic, acestea din urmă sunt împărțite în grupe anterioare, posterioare, mediane, mediale și laterale. După funcție, nucleii talamici pot fi diferențiați în specifici, nespecifici, asociativi și motorii.

Din nuclee specifice, informațiile despre natura stimulilor senzoriali intră în zone strict definite de 3-4 straturi ale cortexului. Unitatea funcțională de bază a nucleelor ​​talamice specifice sunt cele „releu”, care au puține dendrite, sunt lungi și îndeplinesc o funcție de comutare. Aici, căile care duc la cortex de la piele, mușchi și alte tipuri de sensibilitate sunt schimbate. Încălcarea funcției nucleelor ​​specifice duce la pierderea unor tipuri specifice de sensibilitate.

Nucleele nespecifice ale talamusului sunt asociate cu multe părți ale cortexului și participă la activarea activității sale, la care se face referire.

Nucleii asociativi sunt formați din neuroni multipolari, bipolari, ai căror axoni merg către stratul 1 și 2 și parțial din zonele de proiecție, cedând pe parcurs straturile 4 și 5 ale cortexului, formând contacte asociative cu piramidele. neuronii. Nucleii asociativi sunt asociati cu nucleii emisferelor cerebrale, hipotalamusul, mijlocul si. Nucleii asociativi sunt implicați în procese integrative superioare, dar funcțiile lor nu au fost încă studiate suficient.

Nucleii motori ai talamusului includ nucleul ventral, care are o intrare din ganglionii bazali și, în același timp, dă proiecții în zona motorie a cortexului cerebral. Acest nucleu este inclus în sistemul de reglare a mișcării.

Talamusul este o structură în care are loc procesarea și integrarea aproape tuturor semnalelor care merg către cortexul cerebral de la neuroni, cerebel. Capacitatea de a obține informații despre starea multor sisteme corporale îi permite să participe la reglementare și să determine organismul în ansamblu. Acest lucru este confirmat de faptul că există aproximativ 120 de nuclee funcționale diferit în talamus.

Semnificația funcțională a nucleilor talamici este determinată nu numai de proiecția lor asupra altor structuri ale creierului, ci și de structurile care îi transmit informațiile. Semnalele vin către talamus din sistemul vizual, auditiv, gustativ, cutanat, muscular, din nucleii nervilor cranieni, din trunchi, cerebel și oblongata. În acest sens, talamusul este de fapt un centru senzorial subcortical. Procesele neuronilor talamici sunt direcționate parțial către nucleii corpului striat al telencefalului (în acest sens, talamusul este considerat un centru sensibil al sistemului extrapiramidal), parțial către cortexul cerebral, formând căi talamocorticale.

Astfel, talamusul este centrul subcortical al tuturor tipurilor de sensibilitate, cu excepția celei olfactive. Căile ascendente (aferente), de-a lungul cărora informația este transmisă de la diverse, sunt abordate și comutate. Fibrele nervoase merg de la talamus la cortexul cerebral, formând fasciculele talamocorticale.

Hipotalamus- partea veche filogenetică a diencefalului, care joacă un rol important în menținerea constantă a mediului intern și asigurarea integrării funcțiilor sistemului autonom, endocrin și somatic. Hipotalamusul este implicat în formarea fundului ventriculului trei. Hipotalamusul include chiasma optică, tractul optic, tuberculul gri cu pâlnie și corpul mastoid. Structurile hipotalamusului au o origine diferită. Partea vizuală (chiasma optică, tractul optic, tuberculul cenușiu cu pâlnie, neurohipofiza) se formează din telencefal, iar partea olfactivă (corpul mastoid și hipotalamus) se formează din creierul intermediar.

Chiasma optică are forma unui rulou culcat transversal, format din fibrele nervilor optici (perechea II), trecând parțial pe partea opusă. Această rolă pe fiecare parte lateral și posterior continuă în tractul optic, care trece în spatele substanței perforate anterioare, ocolește trunchiul cerebral din partea laterală și se termină cu două rădăcini în centrii subcorticali. Rădăcina laterală mai mare se apropie de corpul geniculat lateral, în timp ce rădăcina medială mai subțire duce la coliculul superior al acoperișului.

La suprafața anterioară a chiasmei optice, placa terminală (limită sau terminală), care aparține telencefalului, este adiacentă și fuzionează cu aceasta. Închide partea anterioară a fisurii longitudinale a creierului și constă dintr-un strat subțire de substanță cenușie, care în părțile laterale ale plăcii se continuă în substanța lobilor frontali ai emisferelor.

Funcțiile și conexiunile talamusului.

talamus(lat. talamus, pronunție latină: talamus; din greaca θάλαμος - „deal”) - o zonă a creierului responsabilă pentru redistribuirea informațiilor de la simțuri, cu excepția mirosului, către cortexul cerebral. Aceste informații (impulsuri) pătrund în nucleele talamusului. Nucleele în sine sunt formate din substanță cenușie, care este formată din neuroni. Fiecare nucleu este o colecție de neuroni. Nucleii sunt despărțiți de substanță albă.

În talamus se pot distinge patru nuclee principale: un grup de neuroni care redistribuie informația vizuală; nucleul redistribuind informația auditivă; un nucleu care redistribuie informațiile tactile și un nucleu care redistribuie un sentiment de echilibru și echilibru.

După ce informațiile despre orice senzație au pătruns în nucleul talamusului, acolo are loc prelucrarea sa primară, adică pentru prima dată se realizează temperatura, imaginea vizuală etc.. Se crede că talamusul joacă un rol important în implementarea proceselor de memorare. Fixarea informațiilor se realizează după cum urmează: prima etapă a formării engramei are loc în SS. Începe atunci când un stimul excită receptorii periferici. De la ele, de-a lungul căilor, impulsurile nervoase merg către talamus și apoi către regiunea corticală. Realizează cea mai înaltă sinteză a senzației. Afectarea talamusului poate duce la amnezie anterogradă precum și la tremor - tremurătură involuntară a extremităților în repaus - deși aceste simptome sunt absente atunci când pacientul efectuează mișcările în mod conștient.

Talamusul este asociat cu o boală rară numită insomnie familială fatală.

Talamusul este o structură integratoare a sistemului nervos central. Există un sistem pe mai multe niveluri de procese integratoare în talamus, care nu numai că asigură conducerea impulsurilor aferente către cortexul cerebral, dar îndeplinește și multe alte funcții care permit reacții coordonate, deși simple, ale organismului, care se manifestă chiar și în talamus. animalelor. Este important ca procesul de inhibiție să joace rolul principal în toate formele de procese integrative din talamus.
Procesele integratoare ale talamusului sunt de natură pe mai multe niveluri.
Primul nivel de integrare în talamus se realizează în glomeruli. La baza glomerulusului se află dendrita neuronului releu și mai multe tipuri de procese presinaptice: terminalele fibrelor aferente ascendente și corticotalamice, precum și axonii interneuronilor (celule de tip Golgi II). Direcția transmiterii sinaptice în glomeruli este supusă unor legi stricte. Într-un grup limitat de formațiuni sinaptice ale glomerulului, este posibilă o coliziune a aferentațiilor eterogene. Mai mulți glomeruli localizați pe neuronii vecini pot interacționa între ei datorită elementelor mici fără axoni, în care rozetele dendritelor terminale ale unei celule fac parte din mai mulți glomeruli. Se crede că asocierea neuronilor în ansambluri folosind astfel de elemente fără axoni sau folosind sinapse dendro-dendritice, care se găsesc în talamus, poate fi baza pentru menținerea sincronizării într-o populație limitată de neuroni talamici.
Al doilea nivel de integrare, mai complex, internuclear este unificarea unui grup semnificativ de neuroni din nucleul talamic cu ajutorul propriilor interneuroni inhibitori (intranucleari). Fiecare interneuron inhibitor stabilește contacte inhibitorii cu mulți neuroni releu. În termeni absoluti, numărul de interneuroni la numărul de celule releu este de 1:3 (4), dar datorită suprapunerii interneuronilor inhibitori reciproci, astfel de rapoarte sunt create atunci când un interneuron este asociat cu zeci și chiar sute de neuroni releu. Orice excitare a unui astfel de neuron intercalar duce la inhibarea unui grup semnificativ de neuroni releu, în urma căruia activitatea lor este sincronizată. La acest nivel de integrare, o mare importanță se acordă inhibiției, care asigură controlul intrării aferente către nucleu și care este probabil cel mai reprezentată în nucleele releu.
Al treilea nivel de procese integrative care au loc în talamus fără participarea cortexului cerebral este reprezentat de nivelul de integrare intratalamic. Nucleul reticular (n. R) și nucleul ventral anterior (n. VA) al talamusului joacă un rol decisiv în aceste procese; se presupune că sunt implicați și alți nuclei talamici nespecifici. Integrarea intratalamică se bazează și pe procesele de inhibiție, care se desfășoară datorită sistemelor axonale lungi, ale căror corpuri de neuroni sunt localizate în nucleul reticular și, eventual, în alți nuclei nespecifici. Majoritatea axonilor neuronilor talamocorticali ai nucleilor releu ai talamusului trec prin neuropilul nucleului reticular al talamusului (acoperind talamusul din aproape toate părțile), dându-i colaterale. Se presupune că neuronii n. R efectuează inhibarea recurentă a neuronilor talamocorticali ai nucleilor releu ai talamusului.
Pe lângă controlul conducerii talamocorticale, procesele integrative intranucleare și intratalamice pot fi importante pentru anumite nuclee talamice specifice. Astfel, mecanismele inhibitoare intranucleare pot asigura procese discriminatorii, sporind contrastul dintre zonele excitate și intacte ale câmpului receptiv. Se presupune că nucleul reticular al talamusului este implicat în acordarea atenției concentrate. Acest nucleu, datorită rețelei ramificate largi a axonilor săi, poate inhiba neuronii acelor nuclee releu cărora semnalul aferent nu este adresat momentan.
Al patrulea, cel mai înalt nivel de integrare, la care participă nucleii talamusului, este talamocorticalul. Impulsurile corticofugale joacă un rol important în activitatea nucleilor talamici, controlând conducerea și multe alte funcții, de la activitatea glomerulilor sinaptici la sistemele populațiilor neuronale. Influența impulsurilor cortico-fugale asupra activității neuronilor din nucleii talamici are un caracter de fază: la început, conducerea talamocorticală este facilitată pentru o perioadă scurtă (până la 20 ms în medie), iar apoi inhibarea are loc pentru o perioadă relativ lungă. (până la 150 ms în medie). Se admite și efectul tonic al impulsiunii cortico-fugale. Datorită conexiunilor neuronilor talamici cu diverse zone ale cortexului cerebral și feedback-ului, se stabilește un sistem complex de relații talamocorticale.
Talamusul, realizându-și funcția integratoare, participă la următoarele procese:
1. Toate semnalele senzoriale, cu excepția celor care apar în sistemul senzorial olfactiv, ajung în cortex prin nucleii talamusului și sunt recunoscute acolo.
2. Talamusul este una dintre sursele de activitate ritmică în cortexul cerebral.
3. Talamusul este implicat în procesele ciclului somn-veghe.
4. Talamusul este centrul sensibilității la durere.
5. Talamusul participă la organizarea diferitelor tipuri de comportament, la procesele de memorie, la organizarea emoțiilor etc.

Dezvoltarea psihiatriei și neurologiei în condițiile moderne este imposibilă fără cunoașterea profundă a structurii și funcțiilor creierului. Fără înțelegerea proceselor care au loc în acest organ, este imposibil să tratezi eficient bolile și să readuci oamenii la o viață plină. Încălcări în orice stadiu al embriogenezei - anomalii genetice sau tulburări datorate influențelor teratogene ale factorilor externi - duc la dezvoltarea patologiilor organice și a consecințelor ireparabile.

departament important

Creierul este o structură complexă a corpului. Include diverse elemente. Unul dintre cele mai importante departamente este considerat intermediar. Include mai multe legături: talamus, hipotalamus, epitalamus și metetalamus. Primele două sunt cele mai importante.

Talamus: fiziologie

Acest element este prezentat ca o formațiune simetrică mediană. Este situat între mezencefal și cortex. Elementul este format din 2 departamente. Talamusul face parte din sistemul limbic. Îndeplinește diverse sarcini. În perioada de dezvoltare embrionară, acest element este considerat cel mai mare. Este fixat în așa-numita regiune anterioară, în apropierea centrului creierului. Fibrele nervoase se extind de la acesta în cortex în toate direcțiile. Suprafața medială formează peretele lateral în ventriculul trei.

Nuclei

Talamusul face parte dintr-un complex complex. Este format din patru părți. Acestea includ: hipotalamus, epitalamus, pretalamus și talamus dorsal. Ultimele două sunt derivate dintr-o structură intermediară. Epitalamusul este format din glanda pineală, triunghi și lese. În această zonă se află nucleii implicați în activarea simțului mirosului. Natura ontogenetică a epitalamusului și a pertalamusului este diferită. În acest sens, ele sunt considerate entități separate. În general, include mai mult de 80 de nuclee.

Specificitate

Talamusul creierului include un sistem de lamele. Este format din fibre mielinice și separă diferitele părți ale formațiunii. Alte zone sunt definite de grupuri neuronale. De exemplu, elemente intralaminare, nucleu periventricular și așa mai departe. Structura elementelor diferă semnificativ de partea principală talamică.

Clasificare

Fiecare centru are propriile sale nuclee. Acest lucru determină importanța lor pentru corpul uman. Clasificarea nucleelor ​​se realizează în funcție de localizarea lor. Se disting următoarele grupuri:

  1. Față.
  2. Mediodorsală.
  3. Linia de mijloc.
  4. Dorsolateral.
  5. Ventrolateral.
  6. Ventral posteromedial.
  7. înapoi.
  8. Intralaminar.

În plus, nucleii sunt împărțiți în funcție de direcția de acțiune a neuronilor în:

  1. Vizual.
  2. Efectuarea prelucrării semnalelor tactile.
  3. Auditiv.
  4. Reglarea echilibrului.

Tipuri de centre

Există nuclee releu, nespecifice și asociative. Acestea din urmă includ un număr mare de formațiuni mediane și intralaminare. Nucleii releu primesc semnale care sunt proiectate ulterior către diferite părți ale cortexului. Acestea includ formațiuni care transmit senzații primare (ventral-posterior-medial, ventral-postlateral, geniculat medial și lateral), precum și cele implicate în feedback-ul impulsurilor cerebeloase (ventral lateral). Nucleii asociativi primesc majoritatea impulsurilor de la cortex. Îi proiectează înapoi pentru a reglementa activitatea.

Căi neurale

Talamusul este o structură asociată cu hipocampul. Interacțiunea se realizează printr-un tract special, în care există o boltă și corpuri mastoide. Talamusul este conectat la cortex prin raze talamocorticale. Există și o cale prin care se transmit informații despre mâncărime, atingere, temperatură. Se trece prin măduva spinării. Există două diviziuni aici: ventral și lateral. La prima trecere impulsuri despre durere și temperatură, pe a doua - despre presiune și atingere.

Rezerva de sânge

Se efectuează din vasele arteriale coroidale posterioare, inferolaterale, laterale și mijlocii de conectare, precum și paramediale talamo-hipotalamice. Unii oameni au o anomalie anatomică. Se prezintă sub forma arterei lui Percheron. În acest caz, pleacă un trunchi. Oferă sânge întregului talamus. Acest fenomen este destul de rar.

Funcții

De ce este responsabil talamusul?? Această educație îndeplinește multe sarcini. În general, talamusul este un fel de concentrator de informații. Prin intermediul acestuia, are loc retransmiterea între diverse regiuni subcorticale. De exemplu, fiecare sistem senzorial, cu excepția celui olfactiv, folosește nucleii talamici, care primesc și transmit semnale către zonele primare corespunzătoare. Pentru zona vizuală, impulsurile primite din retină sunt trimise către regiunile laterale printr-un centru care proiectează informații în zona corticală corespunzătoare din sectorul occipital. Un rol special revine talamusului în reglarea stării de veghe și a somnului. Nucleii care interacționează cu cortexul formează lanțuri specifice asociate conștiinței. Activitatea și excitarea sunt, de asemenea, reglementate de talamus. Deteriorarea acestei formațiuni duce de obicei la comă. Talamusul este asociat cu hipocampul și îndeplinește anumite sarcini în organizarea memoriei. Se crede că zonele sale sunt legate de unele zone mezio-temporale. Datorită acestui fapt, se asigură diferențierea memoriei familiare și rememorative. În plus, există sugestii că talamusul este implicat și în procesele neuronale necesare pentru reglarea motorului.

Patologii

Ca urmare a unui accident vascular cerebral, se poate dezvolta sindromul talamic. Se manifestă prin arsuri unilaterale (căldură), senzații dureroase. Este adesea însoțită de schimbări de dispoziție. Ischemia bilaterală a regiunii talamice poate provoca tulburări destul de grave. Acestea includ, de exemplu, tulburările oculomotorii. Odată cu blocarea arterei Percheron, poate apărea un infarct bilateral.

Formarea reticulară a talamusului

În secțiunea centrală a trunchiului este o acumulare de celule. Ele sunt împletite cu un număr imens de fibre care se extind în toate direcțiile. Când este privită la microscop, această formațiune arată ca o rețea. Prin urmare, a fost numită formațiune reticulară. Fibrele neuronale se extind la cortex și formează căi nespecifice. Cu ajutorul lor, activitatea este menținută în toate părțile sistemului nervos central. Sub influența formațiunii, reflexele sunt amplificate. În acest cluster există o selecție de informații. Doar informații noi și importante intră în zonele de deasupra. Activitatea formațiunii este întotdeauna la un nivel ridicat, deoarece semnalele de la toți receptorii trec prin ea.

Neuroni

Ei prezintă o sensibilitate ridicată la agenții farmacologici și hormoni. Medicamente precum "Reserpine", "Aminazine", "Serpasil" și altele pot reduce activitatea formațiunii. În neuroni, există o interacțiune a semnalelor ascendente și descendente. Impulsurile sunt în circulație constantă în circuite. Acest lucru menține activitatea. La rândul său, este necesar să se mențină tonusul sistemului nervos. În cazul distrugerii formațiunii, în special a secțiunilor sale superioare, se instalează somnul profund, deși semnalele aferente continuă să intre în cortex prin alte căi.

Fiecare persoană este o persoană cu propriile obiceiuri, pasiuni și trăsături de caracter. Cu toate acestea, puțini oameni bănuiesc că toate obiceiurile, precum trăsăturile de caracter, sunt caracteristici ale structurii și funcționării hipotalamusului - o parte a creierului. Hipotalamusul este responsabil pentru toate procesele vieții umane.

De exemplu, oamenii care se trezesc devreme și stau până târziu sunt numiți cei care se trezesc devreme. Și această caracteristică a corpului se formează datorită activității hipotalamusului.

În ciuda dimensiunilor sale mici, această parte a creierului reglează starea emoțională a unei persoane și are un impact direct asupra activității sistemului endocrin. Prin urmare, puteți înțelege trăsăturile sufletului uman dacă înțelegeți funcțiile hipotalamusului și structura acestuia, precum și de ce procese este responsabil hipotalamusul.

Ce este hipotalamusul

Creierul uman este format din mai multe părți, fiecare dintre ele îndeplinește anumite funcții. Hipotalamusul, împreună cu talamusul, face parte din creier. În ciuda acestui fapt, ambele organe îndeplinesc funcții complet diferite. Dacă atribuțiile talamusului includ transmiterea de semnale de la receptori la cortexul cerebral, hipotalamusul, dimpotrivă, afectează receptorii localizați în organele interne cu ajutorul unor hormoni speciali - neuropeptide.

Funcția principală a hipotalamusului este de a controla două sisteme ale corpului - autonom și endocrin. Funcționarea corectă a sistemului vegetativ permite unei persoane să nu se gândească când trebuie să inspire sau să expire, când trebuie să crească fluxul de sânge în vase și când, dimpotrivă, să-l încetinească. Adică, sistemul nervos autonom controlează toate procesele automate din organism cu ajutorul a două ramuri - simpatic și parasimpatic.

Dacă funcțiile hipotalamusului sunt încălcate din orice motiv, apare o defecțiune în aproape toate sistemele corpului.

Localizarea hipotalamusului

Cuvântul „hipotalamus” are două părți, una însemnând „sub” și cealaltă „talamus”. Rezultă că hipotalamusul este situat în partea inferioară a creierului sub talamus. Este separat de acesta din urmă prin șanțul hipotalamic. Acest organ interacționează strâns cu glanda pituitară, formând un singur sistem hipotalamo-hipofizar.

Dimensiunea hipotalamusului variază de la persoană la persoană. Cu toate acestea, nu depășește 3 cm³, iar greutatea sa variază cu 5 g. În ciuda dimensiunilor sale slabe, structura organului este destul de complexă.

Trebuie remarcat faptul că celulele hipotalamusului pătrund în alte părți ale creierului, astfel încât nu este posibil să se identifice limite clare ale organului. Hipotalamusul este o parte intermediară a creierului, care, printre altele, formează pereții și fundul celui de-al treilea ventricul al creierului. În acest caz, peretele anterior al ventriculului 3 acționează ca margine anterioară a hipotalamusului. Marginea peretelui posterior se întinde de la comisura posterioară a fornixului până la corpul calos.

Partea inferioară a hipotalamusului, situată în apropierea corpului mastoid, este formată din următoarele structuri:

  • movilă gri;
  • corpii mastoizi;
  • pâlnii și altele.

În total sunt aproximativ 12 departamente. Pâlnia pornește de la un tubercul cenușiu și, din moment ce partea sa mijlocie se ridică ușor, se numește „înălțare mediană”. Partea inferioară a infundibulului conectează hipofiza și hipotalamusul, acționând ca tulpină hipofizară.

Structura hipotalamusului include trei zone separate:

  • periventricular sau periventricular;
  • medial;
  • lateral.

Caracteristicile nucleilor hipotalamici

Partea interioară a hipotalamusului este formată din nuclei - grupuri de neuroni, fiecare dintre acestea îndeplinește anumite funcții. Nucleii hipotalamusului sunt o acumulare de corpuri de neuroni (substanța cenușie) în căi. Numărul de nuclee este individual și depinde de sexul persoanei. În medie, numărul lor depășește 30 de bucăți.

Nucleii hipotalamusului formează trei grupe:

  • anterior, care este situat într-una din secțiunile chiasmei optice;
  • mijloc, situat într-un deal cenușiu;
  • spate, care este situat în regiunea corpilor mastoizi.

Controlul asupra tuturor proceselor de viață ale unei persoane, dorințele, instinctele și comportamentul său este efectuat de centre speciale situate în nuclee. De exemplu, atunci când un centru este iritat, o persoană începe să simtă foame sau o senzație de sațietate. Iritația altui centru poate provoca un sentiment de bucurie sau tristețe.

Funcțiile nucleilor hipotalamici

Nucleii anteriori stimulează sistemul nervos parasimpatic. Ei îndeplinesc următoarele funcții:

  • pupilele strânse și fisurile palpebrale;
  • reduce ritmul cardiac;
  • reduce nivelul tensiunii arteriale;
  • crește motilitatea tractului gastro-intestinal;
  • crește producția de suc gastric;
  • crește susceptibilitatea celulelor la insulină;
  • afectează dezvoltarea sexuală;
  • reglarea proceselor de schimb de căldură.

Nucleii posteriori reglează sistemul nervos simpatic și îndeplinesc următoarele funcții:

  • dilată pupilele și fisurile palpebrale;
  • crește ritmul cardiac;
  • crește tensiunea arterială în vase;
  • reduce motilitatea tractului gastro-intestinal;
  • crește concentrația în sânge;
  • inhiba dezvoltarea sexuala;
  • reduce susceptibilitatea celulelor tisulare la insulină;
  • crește rezistența la stres fizic.

Grupul mijlociu de nuclei hipotalamici reglează procesele metabolice și afectează comportamentul alimentar.

Funcțiile hipotalamusului

Corpul uman, însă, ca orice altă ființă vie, este capabil să mențină un anumit echilibru chiar și sub influența stimulilor externi. Această abilitate ajută creaturile să supraviețuiască. Și se numește homeostazie. Homeostazia este menținută de sistemele nervos și endocrin, ale căror funcții sunt reglate de hipotalamus. Datorită activității coordonate a hipotalamusului, o persoană este înzestrată nu numai cu capacitatea de a supraviețui, ci și de a se reproduce.

Un rol deosebit îl joacă sistemul hipotalamo-hipofizar, în care hipotalamusul este asociat cu glanda pituitară. Împreună formează un singur sistem hipotalamo-hipofizar, în care hipotalamusul joacă un rol de comandă, trimițând semnale glandei pituitare pentru acțiune. În același timp, glanda pituitară în sine primește semnale de la sistemul nervos și le trimite către organe și țesuturi. Mai mult, sunt influențați de hormoni care acționează asupra organelor țintă.

Tipuri de hormoni

Toți hormonii produși de hipotalamus au o structură proteică și sunt împărțiți în două tipuri:

  • hormoni de eliberare, care includ statine și liberine;
  • hormonii hipofizei posterioare.

Producția de hormoni de eliberare se realizează atunci când activitatea glandei pituitare se modifică. Odată cu scăderea activității, hipotalamusul produce hormoni liberini meniți să compenseze deficiența hormonală. Dacă glanda pituitară, dimpotrivă, produce o cantitate excesivă de hormoni, hipotalamusul eliberează statine în sânge, care inhibă sinteza hormonilor hipofizari.

Liberinele includ următoarele substanțe:

  • gonadoliberine;
  • somatoliberină;
  • prolactoliberină;
  • tiroliberină;
  • melanoliberină;
  • corticoliberină.

Lista statinelor include următoarele:

  • somatostatina;
  • melanostatină;
  • prolactostatina.

Alți hormoni produși de regulatorul neuroendocrin includ oxitocina, orexina și neurotensina. Acești hormoni călătoresc prin rețeaua portală către glanda pituitară posterioară, unde se acumulează. La nevoie, glanda pituitară eliberează hormoni în sânge. De exemplu, atunci când o tânără mamă își hrănește copilul, are nevoie de oxitocină, care, acționând asupra receptorilor, ajută la împingerea laptelui.

Patologii ale hipotalamusului

În funcție de caracteristicile sintezei hormonilor, toate bolile hipotalamusului sunt împărțite în trei grupuri:

  • primul grup include boli caracterizate prin creșterea producției de hormoni;
  • al doilea grup include boli caracterizate prin producția redusă de hormoni;
  • al treilea grup este format din patologii în care sinteza hormonilor nu este perturbată.

Având în vedere interacțiunea strânsă a două părți ale creierului - hipotalamusul, precum și alimentarea comună cu sânge și caracteristicile structurii anatomice, unele dintre patologiile lor sunt combinate într-un grup comun.

Cea mai frecventă patologie este un adenom, care se poate forma atât în ​​hipotalamus, cât și în glanda pituitară. Un adenom este o formațiune benignă care constă din țesut glandular și produce independent hormoni.

Cel mai adesea, tumorile care produc somatotropină, tirotropină și corticotropină se formează în aceste zone ale creierului. Pentru femei, cel mai caracteristic este prolactinomul - o tumoare care produce prolactina - hormonul responsabil de producerea laptelui matern.

O altă boală care perturbă adesea funcțiile hipotalamusului și ale glandei pituitare este. Dezvoltarea acestei patologii nu numai că perturbă echilibrul hormonilor, dar provoacă și o funcționare defectuoasă a sistemului nervos autonom.

Diferiți factori, atât interni cât și externi, pot avea un efect negativ asupra hipotalamusului. Pe lângă tumoră, în aceste părți ale creierului pot apărea procese inflamatorii cauzate de infecții virale și bacteriene care pătrund în organism. Procesele patologice se pot dezvolta și din cauza vânătăilor și a accidentelor vasculare cerebrale.

Concluzie

  • întrucât hipotalamusul reglează ritmurile circadiene, este foarte important să se respecte rutina zilnică, să se culce și să se ridice în același timp;
  • pentru a îmbunătăți circulația sângelui în toate părțile creierului și a le satura cu oxigen, mersul în aer curat și sportul ajută;
  • renunțarea la fumat și la alcool ajută la normalizarea producției de hormoni și la îmbunătățirea activității sistemului nervos autonom;
  • folosirea oualor, pestelui gras, algelor marine, nucilor, legumelor si fructelor uscate va asigura aportul de nutrienti si vitamine necesare functionarii normale a sistemului hipotalamo-hipofizar.

După ce s-a dat seama ce este hipotalamusul și ce efect are această parte a creierului asupra vieții umane, trebuie amintit că deteriorarea sa duce la dezvoltarea unor boli grave, care se termină adesea cu moartea. Prin urmare, este necesar să vă monitorizați starea de sănătate și, dacă apar primele afecțiuni, consultați un medic.