Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Октября 2011 в 21:27, реферат
Головной мозг человека — орган, координирующий и регулирующий все жизненные функции организма и контролирующий поведение. Все наши мысли, чувства, ощущения, желания и движения связаны с работой мозга, и если он не функционирует, человек переходит в вегетативное состояние: утрачивается способность к каким-либо действиям, ощущениям или реакциям на внешние воздействия
ГОЛОВНОЙ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА
КЛЕТКИ МОЗГА
КАК РАБОТАЕТ МОЗГ
ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА
НЕЙРОХИМИЯ МОЗГА
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗГА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ
Подкорковые
структуры. Ниже коры залегает ряд важных
мозговых структур, или ядер, представляющих
собой скопление нейронов. К их
числу относятся таламус, базальные
ганглии и гипоталамус. Таламус
— это основное сенсорное передающее
ядро; он получает информацию от органов
чувств и, в свою очередь, переадресует
ее соответствующим отделам
Гипоталамус — маленькая область в основании мозга, лежащая под таламусом. Богато снабжаемый кровью, гипоталамус — важный центр, контролирующий гомеостатические функции организма. Он вырабатывает вещества, регулирующие синтез и высвобождение гормонов гипофиза (см. также ГИПОФИЗ). В гипоталамусе расположены многие ядра, выполняющие специфические функции, такие, как регуляция водного обмена, распределения запасаемого жира, температуры тела, полового поведения, сна и бодрствования.
Ствол мозга расположен у основания черепа. Он соединяет спинной мозг с передним мозгом и состоит из продолговатого мозга, моста, среднего и промежуточного мозга.
Через средний и промежуточный мозг, как и через весь ствол, проходят двигательные пути, идущие к спинному мозгу, а также некоторые чувствительные пути от спинного мозга к вышележащим отделам головного мозга. Ниже среднего мозга расположен мост, связанный нервными волокнами с мозжечком. Самая нижняя часть ствола — продолговатый мозг — непосредственно переходит в спинной. В продолговатом мозгу расположены центры, регулирующие деятельность сердца и дыхание в зависимости от внешних обстоятельств, а также контролирующие кровяное давление, перистальтику желудка и кишечника.
На уровне
ствола проводящие пути, связывающие
каждое из больших полушарий с
мозжечком, перекрещиваются. Поэтому
каждое из полушарий управляет
Мозжечок
расположен под затылочными долями
больших полушарий. Через проводящие
пути моста он связан с вышележащими
отделами мозга. Мозжечок осуществляет
регуляцию тонких автоматических движений,
координируя активность различных
мышечных групп при выполнении стереотипных
поведенческих актов; он также постоянно
контролирует положение головы, туловища
и конечностей, т. е. участвует в
поддержании равновесия. Согласно последним
данным, мозжечок играет весьма существенную
роль в формировании двигательных навыков,
способствуя запоминанию
Другие системы:
Лимбическая
система — широкая сеть связанных
между собой областей мозга, которые регулируют
эмоциональные состояния, а также обеспечивают
научение и память. К ядрам, образующим
лимбическую систему, относятся миндалевидные
тела и гиппокамп (входящие в состав височной
доли), а также гипоталамус и ядра т.
н. прозрачной перегородки (расположенные
в подкорковых отделах мозга).
Ретикулярная
формация — сеть нейронов, протянувшаяся
через весь ствол к таламусу и далее связанная
с обширными областями коры. Она участвует
в регуляции сна и бодрствования,поддерживает
активное состояние коры и способствует
фокусированию внимания на определенных
объектах.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА
С помощью
электродов, размещенных на поверхности
головы или введенных в вещество
мозга, можно зафиксировать
При постоянной
регистрации на ЭЭГ выявляются циклические
изменения, отражающие общий уровень
активности индивида. В состоянии
активного бодрствования ЭЭГ
фиксирует низкоамплитудные неритмичные
бета-волны. В состоянии расслабленного
бодрствования с закрытыми
Если регистрировать
электрическую активность мозга
во время действия определенного
стимула (зрительного, слухового или
тактильного), то можно выявить т.
н. вызванные потенциалы — синхронные
разряды определенной группы нейронов,
возникающие в ответ на специфический
внешний стимул. Исследование вызванных
потенциалов позволило уточнить
локализацию мозговых функций, в
частности связать функцию речи
с определенными зонами височной
и лобной долей. Это исследование
помогает также оценить состояние
сенсорных систем у больных с
нарушением чувствительности.
НЕЙРОХИМИЯ
МОЗГА
К числу самых важных нейромедиаторов мозга относятся ацетилхолин, норадреналин, серотонин, дофамин, глутамат, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), эндорфины и энкефалины. Помимо этих хорошо известных веществ, в мозге, вероятно, функционирует большое количество других, пока не изученных. Некоторые нейромедиаторы действуют только в определенных областях мозга. Так, эндорфины и энкефалины обнаружены лишь в путях, проводящих болевые импульсы. Другие медиаторы, такие, как глутамат или ГАМК, более широко распространены.
Действие нейромедиаторов. Как уже отмечалось, нейромедиаторы, воздействуя на постсинаптическую мембрану, изменяют ее проводимость для ионов. Часто это происходит через активацию в постсинаптическом нейроне системы второго "посредника", например циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Действие нейромедиаторов может видоизменяться под влиянием другого класса нейрохимических веществ — пептидных нейромодуляторов. Высвобождаемые пресинаптической мембраной одновременно с медиатором, они обладают способностью усиливать или иным образом изменять эффект медиаторов на постсинаптическую мембрану.
Важное значение имеет недавно открытая эндорфин-энкефалиновая система. Энкефалины и эндорфины — небольшие пептиды, которые тормозят проведение болевых импульсов, связываясь с рецепторами в ЦНС, в том числе в высших зонах коры. Это семейство нейромедиаторов подавляет субъективное восприятие боли.
Психоактивные средства — вещества, способные специфически связываться с определенными рецепторами в мозгу и вызывать изменение поведения. Выявлено несколько механизмов их действия. Одни влияют на синтез нейромедиаторов, другие — на их накопление и высвобождение из синаптических пузырьков (например, амфетамин вызывает быстрое высвобождение норадреналина). Третий механизм состоит в связывании с рецепторами и имитации действия естественного нейромедиатора, например эффект ЛСД (диэтиламида лизергиновой кислоты) объясняют его способностью связываться с серотониновыми рецепторами. Четвертый тип действия препаратов — блокада рецепторов, т. е. антагонизм с нейромедиаторами. Такие широко используемые антипсихотические средства, как фенотиазины (например, хлорпромазин, или аминазин), блокируют дофаминовые рецепторы и тем самым снижают эффект дофамина на постсинаптические нейроны. Наконец, последний из распространенных механизмов действия — торможение инактивации нейромедиаторов (многие пестициды препятствуют инактивации ацетилхолина).
Давно известно,
что морфин (очищенный продукт
опийного мака) обладает не только выраженным
обезболивающим (анальгетическим) действием,
но и свойством вызывать эйфорию.
Именно поэтому его и используют
как наркотик. Действие морфина связано
с его способностью связываться с рецепторами
эндорфин-энкефалиновой системы человека
(см. также НАРКОТИК). Это лишь один из многих
примеров того, что химическое вещество
иного биологического происхождения (в
данном случае растительного) способно
влиять на работу мозга животных и человека,
взаимодействуя со специфическими нейромедиаторными
системами. Другой хорошо известный пример
— кураре, получаемое из тропического
растения и способное блокировать ацетилхолиновые
рецепторы. Индейцы Южной Америки смазывали
кураре наконечники стрел, используя его
парализующее действие, связанное с блокадой
нервно-мышечной передачи.
ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЗГА
Исследования
мозга затруднены по двум основным
причинам. Во-первых, к мозгу, надежно
защищенному черепом, невозможен прямой
доступ. Во-вторых, нейроны мозга
не регенерируют, поэтому любое вмешательство
может привести к необратимому повреждению.
Несмотря на эти трудности, исследования
мозга и некоторые формы его
лечения (прежде всего нейрохирургическое
вмешательство) известны с древних
времен. Археологические находки
показывают, что уже в древности
человек производил трепанацию черепа,
чтобы получить доступ к мозгу. Особенно
интенсивные исследования мозга
проводились в периоды войн, когда
можно было наблюдать разнообразные
черепно-мозговые травмы.
Повреждение мозга в результате ранения на фронте или травмы, полученной в мирное время, — своеобразный аналог эксперимента, при котором разрушают определенные участки мозга. Поскольку это единственно возможная форма "эксперимента" на мозге человека, другим важным методом исследований стали опыты на лабораторных животных. Наблюдая поведенческие или физиологические последствия повреждения определенной мозговой структуры, можно судить о ее функции.
Электрическую активность мозга у экспериментальных животных регистрируют с помощью электродов, размещенных на поверхности головы или мозга либо введенных в вещество мозга. Таким образом удается определить активность небольших групп нейронов или отдельных нейронов, а также выявить изменения ионных потоков через мембрану. С помощью стереотаксического прибора, позволяющего ввести электрод в определенную точку мозга, исследуют его малодоступные глубинные отделы.
Другой подход
состоит в том, что извлекают
небольшие участки живой
При изучении
электрической активности отдельных
нейронов или их групп в различных
областях мозга вначале обычно регистрируют
исходную активность, затем определяют
эффект того или иного воздействия
на функцию клеток. Согласно другому
методу, через имплантированный электрод
подается электрический импульс, с
тем чтобы искусственно активировать
ближайшие нейроны. Так можно
изучать воздействие
Уже сто лет назад стало ясно, что функции левого и правого полушарий различны. Французскийхирург П.Брока, наблюдая за больными с нарушением мозгового кровообращения (инсультом), обнаружил, что расстройством речи страдали только больные с повреждением левого полушария. В дальнейшем исследования специализации полушарий были продолжены с помощью иных методов, например регистрации ЭЭГ и вызванных потенциалов.
В последние
годы для получения изображения
(визуализации) мозга используют сложные
технологии. Так, компьютерная томография
(КТ) произвела революцию в
Как правило,
исследования мозга проводятся с
применением комплекса методов.
Например, американский нейробиолог
Р.Сперри с сотрудниками в качестве
лечебной процедуры производил перерезку
мозолистого тела (пучка аксонов,
связывающих оба полушария) у
некоторых больных эпилепсией. В
последующем у этих больных с
"расщепленным" мозгом исследовалась
специализация полушарий. Было выявлено,
что за речь и другие логические
и аналитические функции