Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Апреля 2011 в 22:30, реферат
Кора больших полушарий головного мозга, слой серого вещества толщиной 1—5 мм, покрывающий полушария большого мозга млекопитающих животных и человека. Эта часть головного мозга, развившаяся на поздних этапах эволюции животного мира, играет исключительно важную роль в осуществлении психической, или высшей нервной деятельности, хотя эта деятельность является результатом работы мозга как единого целого.
Кора больших полушарий головного мозга, слой серого вещества толщиной 1—5 мм, покрывающий полушария большого мозга млекопитающих животных и человека. Эта часть головного мозга, развившаяся на поздних этапах эволюции животного мира, играет исключительно важную роль в осуществлении психической, или высшей нервной деятельности, хотя эта деятельность является результатом работы мозга как единого целого. Благодаря двусторонним связям с нижележащими отделами нервной системы, кора может участвовать в регуляции и координации всех функций организма. У человека кора составляет в среднем 44% от объёма всего полушария в целом. Её поверхность достигает 1468—1670 см2.
Строение коры. Характерной особенностью строения коры является ориентированное, горизонтально-вертикальное распределение составляющих её нервных клеток по слоям и колонкам; таким образом, корковая структура отличается пространственно упорядоченным расположением функционирующих единиц и связей между ними. Пространство между телами и отростками нервных клеток коры заполнено нейроглией и сосудистой сетью (капиллярами). Нейроны коры подразделяются на 3 основных типа: пирамидные (80—90% всех клеток коры), звездчатые и веретенообразные. Основные функциональный элемент коры — афферентно-эфферентный (т. е. воспринимающий центростремительные и посылающий центробежные стимулы) длинноаксонный пирамидный нейрон. Звездчатые клетки отличаются слабым развитием дендритов и мощным развитием аксонов, которые не выходят за пределы поперечника коры и охватывают своими разветвлениями группы пирамидных клеток. Звездчатые клетки выполняют роль воспринимающих и синхронизирующих элементов, способных координировать (одновременно тормозить или возбуждать) пространственно близкие группы пирамидных нейронов. Корковый нейрон характеризуется сложным субмикроскопическим строением .Различные по топографии участки коры отличаются плотностью расположения клеток, их величиной и другими характеристиками послойной и колончатой структуры. Все эти показатели определяют архитектуру коры, или её цитоархитектонику Наиболее крупные подразделения территории коры — древняя (палеокортекс), старая (архикортекс), новая (неокортекс) и межуточная кора. Поверхность новой коры у человека занимает 95,6%, старой 2,2%, древней 0,6%, межуточной 1,6%.
Если представить себе кору мозга в виде единого покрова (плаща), одевающего поверхность полушарий, то основная центральная часть его составит новая кора, в то время как древняя, старая и межуточная займут место на периферии, т. е. по краям этого плаща. Древняя кора у человека и высших млекопитающих состоит из одного клеточного слоя, нечетко отделённого от нижележащих подкорковых ядер; старая кора полностью отделена от последних и представлена 2—3 слоями; новая кора состоит, как правило, из 6—7 слоев клеток; межуточные формации — переходные структуры между полями старой и новой коры, а также древней и новой коры — из 4—5 слоев клеток. Неокортекс подразделяется на следующие области: прецентральную, постцентральную, височную, нижнетеменную, верхнетеменную, височно-теменно-затылочную, затылочную, островковую и лимбическую. В свою очередь, области подразделяются на подобласти и поля. Основной тип прямых и обратных связей новой коры — вертикальные пучки волокон, приносящие информацию из подкорковых структур к коре и посылающие её от коры в эти же подкорковые образования. Наряду с вертикальными связями имеются внутрикортикальные — горизонтальные — пучки ассоциативных волокон, проходящие на различных уровнях коры и в белом веществе под корой. Горизонтальные пучки наиболее характерны для I и III слоев коры, а в некоторых полях для V слоя.
Горизонтальные пучки обеспечивают обмен информацией как между полями, расположенными на соседних извилинах, так и между отдалёнными участками коры (например, лобной и затылочной).
Функциональные особенности коры обусловливаются упомянутым выше распределением нервных клеток и их связей по слоям и колонкам. На корковые нейроны возможна конвергенция (схождение) импульсов от различных органов чувств. Согласно современным представлениям, подобная конвергенция разнородных возбуждений — нейрофизиологический механизм интегративной деятельности головного мозга, т. е. анализа и синтеза ответной деятельности организма. Существенное значение имеет и то, что нейроны сведены в комплексы, по-видимому, реализующие результаты конвергенции возбуждений на отдельные нейроны. Одна из основных морфо-функциональных единиц коры — комплекс, называемый колонкой клеток, который проходит через все корковые слои и состоит из клеток, расположенных на одном перпендикуляре к поверхности коры. Клетки в колонке тесно связаны между собой и получают общую афферентную веточку из подкорки. Каждая колонка клеток отвечает за восприятие преимущественно одного вида чувствительности. Например, если в корковом конце кожного анализатора одна из колонок реагирует на прикосновение к коже, то другая — на движение конечности в суставе. В зрительном анализаторе функции восприятия зрительных образов также распределены по колонкам. Например, одна из колонок воспринимает движение предмета в горизонтальной плоскости, соседняя — в вертикальной и т. п.
Второй комплекс
клеток новой коры — слой
— ориентирован в
Локализация функций
в коре характеризуется динамичностью
в силу того, что, с одной стороны, имеются
строго локализованные и пространственно
отграниченные зоны коры, связанные с
восприятием информации от определенного
органа чувств, а с другой — кора является
единым аппаратом, в котором отдельные
структуры тесно связаны и в случае необходимости
могут взаимозаменяться (т. н. пластичность
корковых функций). Кроме того, в каждый
данный момент корковые структуры (нейроны,
поля, области) могут образовывать согласованно
действующие комплексы, состав которых
изменяется в зависимости от специфических
и неспецифических стимулов, определяющих
распределение торможения и возбуждения
в коре. Наконец, существует тесная взаимозависимость
между функциональным состоянием корковых
зон и деятельностью подкорковых структур.
Территории коры резко различаются по
своим функциям. Большая часть древней
коры входит в систему обонятельного анализатора.
Старая и межуточная кора, будучи тесно
связанными с древней корой как системами
связей, так и эволюционно, не имеют прямого
отношения к обонянию. Они входят в состав
системы, ведающей регуляцией вегетативных
реакций и эмоциональных состояний. Новая
кора — совокупность конечных звеньев
различных воспринимающих (сенсорных)
систем (корковых концов анализаторов).
Принято выделять
в зоне того или иного
Корковые структуры
играют первостепенную роль в
обучении животных и человека.
Однако образование некоторых
простых условных рефлексов,
Характерная особенность деятельности коры — её спонтанная электрическая активность, регистрируемая в виде электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В целом кора и её нейроны обладают ритмической активностью, которая отражает происходящие в них биохимические и биофизические процессы. Эта активность имеет разнообразную амплитуду и частоту (от 1 до 60 гц) и изменяется под влиянием различных факторов.
Ритмическая
активность коры нерегулярна,
однако можно по частоте
Филогенез
и онтогенез коры. Кора — продукт
длительного эволюционного развития,
в процессе которого сначала появляется
древняя кора, возникающая в связи с развитием
обонятельного анализатора у рыб. С выходом
животных из воды на сушу начинает интенсивно
развиваться т. н. плащевидная, полностью
обособленная от подкорки часть коры,
которая состоит из старой и новой коры.
Становление этих структур в процессе
приспособления к сложным и разнообразным
условиям наземного существования связано
(совершенствованием и взаимодействием
различных воспринимающих и двигательных
систем. У земноводных кора представлена
древней и зачатком старой коры, у пресмыкающихся
хорошо развиты древняя и старая кора
и появляется зачаток новой коры. Наибольшего
развития новая кора достигает у млекопитающих,
а среди них у приматов (обезьяны и человек),
хоботных (слоны) и китообразных (дельфины,
киты). В связи с неравномерностью роста
отдельных структур новой коры её поверхность
становится складчатой, покрываясь бороздами
и извилинами. Совершенствование коры
конечного мозга у млекопитающих неразрывно
связано с эволюцией всех отделов центральной
нервной системы. Этот процесс сопровождается
интенсивным ростом прямых и обратных
связей, соединяющих корковые и подкорковые
структуры. Т. о., на более высоких этапах
эволюции функции подкорковых образований
начинают контролироваться корковыми
структурами. Данное явление получило
название кортиколизации функций. В результате
кортиколизации ствол мозга образует
с корковыми структурами единый комплекс,
а повреждение коры на высших этапах эволюции
приводит к нарушению жизненно важных
функций организма. Наибольшие изменения
и увеличение в процессе эволюции новой
коры претерпевают ассоциативные зоны,
в то время как первичные, сенсорные поля
уменьшаются по относительной величине.
Разрастание новой коры приводит к вытеснению
старой и древней на нижнюю и срединную
поверхности мозга.
Корковая пластинка
появляется в процессе
Реферат
На
тему : строение
коры головного мозга
Подготовила
Любимова Ольга
Пс- 10
2011
Информация о работе Строение и функции коры больших полушарий мозга