Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Соматосенсорная кора

Рис. 17.27. А. Соматосенсорный гомункулус эта модель показывает, как выглядело бы тело человека, если бы каждая его часть была пропорциональна площади соответствующей ей зоны соматосенсорной коры. Б. Двигательный гомункулус так выглядело бы тело человека, если бы его части были пропорциональны зонам моторной коры, управляющим их движениями. Рис. 17.27. А. Соматосенсорный гомункулус эта модель показывает, как выглядело бы <a href="/info/101699">тело человека</a>, если бы каждая его часть <a href="/info/1330306">была</a> пропорциональна площади соответствующей ей зоны соматосенсорной коры. Б. Двигательный гомункулус так выглядело бы <a href="/info/101699">тело человека</a>, если бы его части были <a href="/info/1255198">пропорциональны зонам</a> <a href="/info/1279630">моторной коры</a>, управляющим их движениями.

    Соматосенсорная кора — воспринимает информацию о теле от кожи, мышц, суставов органов [c.307]

    Имеется тесная связь между нейрохимическим составом участков коры и их структурной и функциональной дифференцировкой в пределах доли. Содержание и скорость оборота нейроактивных веществ в разных частях коры различны. В этом отношении довольно характерно исследование, проведенное Патрицией Голдмен (Оо1с1тап) и ее коллег из Национальных институтов здоровья. Эти авторы изучали содержание моноаминов в корковых полях у обезьян (см. рис. 31.9А). Распределение норадреналина и дофамина в этих участках показано а рис. 31.9Б и В. Норадреналин встречается в коре повсеместно (что соответствует диффузному распределению веточек восходящих волокон от ствола мозга), однако его особенно много в соматосенсорной оре. Это позволяет предполагать, что норадреналин играет особую роль в восприятии тактильной. информации. Вещества, потенцирующие действие норадреналина (например, кокаин), вызывают тактильные галлюцинации возможно, что это связано с прямым воздействием на соматосенсорную кору. Какую функцию выполняет здесь [c.347]

    При аппликации раствора яда (1 500 г/мл) на поверхность зрительной проекционной области наблюдались изменения первичных ответов, сходные с вышеописанными для соматосенсорной коры (рис. 22, Г, 29). [c.150]

    Моторная Соматосенсорная кора кора [c.307]

    Полученные карты оказались весьма причудливыми, поскольку части тела представлены на них совершенно не в тех пропорциях, к каким нас приучило зрение. Так, зоны, контролирующие функции губ, языка и кисти рук, — очень чувствительных органов, движения которых к тому же тонко контролируются, — сравнительно обширны, а зоны, отвечающие за функции ног и туловища — сравнительно невелики. Это вполне логично. Например, язык должен осуществлять очень быстрые и точные движения во время разговора и еды (его можно прикусить, если отвлечься за обедом), поэтому ему соответствует обширная область моторной коры. Одновременно он крайне чувствителен щупая им даже маленькое дупло в зубе, вы представляете себе огромную дыру. Следовательно, он посылает в головной мозг огромное количество информации, восприятие которой требует значительной площади соматосенсорной коры. [c.311]

    Многие исследования соматосенсорной коры посвящены -трем. главным вопросам. Во-первых, каково топографическое представительство поверхности тела Во-вторых, сколько областей в соматосенсорной коре и насколько они специфичны В-третьих, какова внутренняя организация корковой области, что представляют собой основные функциональные единицы Эти вопросы имеют существенное значение также для других частей коры, с которыми мы будем знакомиться. [c.340]

    Заслуживают упоминания два особенно поразительных примера точности коркового представительства. У енота часть соматосенсорной коры, представляющая кисть передней лапы, сильно развита. Установлены пять отдельных небольших извилин (складок), по одной для каждого пальца, и еще пять для каждой подушечки на лапе. Полученные карты показаны на рис. 13.15. Считают, что это подробное представительство отражает тонкую тактильную чувствительность лапы енота. Та- [c.340]


    Вестибулярная кора. Некоторое небольшое число волокон выходит из вестибулярных ядер и оканчивается в одной маленькой зоне вентрального заднего ядра таламуса. Отсюда имеется проекция в одну небольшую зону в области лицевой части соматосенсорной коры (см. рис. 15.16, а также 13.17). Напрашивается предположение, что эта вестибулярная кора имеет отношение к осознаваемому восприятию равновесия и движения, определяемому вестибулярными входами. Другие работы указывают на то, что у ряда исследованных видов животных вестибулярными таламическими входами обеспечены и иные области коры, включая соматосенсорную область передних конечностей и височную долю. Следует отметить еще, что в дополнение к этим сенсорным зонам имеется также специфическая и хорошо известная область лобной доли, которая содержит клетки, управляющие упомянутыми выше произвольными движениями глаз. Ее называют фронтальной зрительной областью электрическая стимуляция этой области вызывает содружественные движения глаз к противоположной стороне. На рис, 15.16 суммированы данные по этим корковым сенсорным и моторным зонам у человека. [c.390]

    Этот участок соответствует месту представительства ступни в моторной коре мозга, находящейся на другом берегу центральной борозды, напротив соматосенсорной коры. Аналогичные результаты получились при произвольном движении указательным пальцем опять-таки обнаруженный токовый диполь располагался на соответствующем участке центральной борозды (см. рис. 44). [c.171]

    Для раскрытия механизмов действия змеиных ядов на кору больших полушарий определенное значение имеет установленный в наших опытах антагонизм между ядом кобры, с одной стороны, и никотином и стрихнином, с другой. Несмотря на то, что аппликация обоих фармакологических агентов приводит в конечном итоге к электрографической картине возбуждения, механизмы, лежащие в основе этого явления, различны. Возбуждающий эффект никотина связан с активасшей им Н-холинореактивных систем соматосенсорной коры, оказывающих облегчающее действие на первичный ответ проекционных областей (В. Б. Прозоровский, 1963 П. П. Денисенко, 1965, п др.). Морфологической основой этого явления может служить холинергичность синапсов апикальных дендритов (de Lorenzo, 1961). [c.165]

    Пенфилд обнаружил, что на верхней поверхности коры большого мозга находятся две полосы, которые в определенном смысле являются картами человеческого тела. Одна их этих полос — соматосенсорная кора — обрабатывает сенсорную входящую) информацию о самом теле. Сюда поступают импульсы от рецепторов, локализованных в коже, костях, суставах и некоторых внутренних органах эти импульсы вызываются прикосновениями, изменениями положения тела и т. п. Непосредственно впереди [c.311]

    Казано, что зона, откуда берут начало кортикобульбарные волокна, значительно шире. Например, после введения пероксидазы хрена в верхние бугры четверохолмия меченые клеткн обнаруживались в зрительной, слуховой и соматосенсорной коре. Все эти клетки, так же как и двигательные клетки моторной коры, представляли собой пирамидные нейроны слоя V. Верхние бугры четверохолмия в свою очередь образуют связи со спинным мозгом — как прямые (через тектоспинальный. тракт), так и непрямые (через другие стволовые структуры). [c.115]

    На рис. 31.16А представлены результаты эксперимента, в котором испытуемого просили говорить. Наибольщая активность при этом наблюдалась в двигательной и соматосенсорной коре в области проекций рта, языка и гортани, в добавочной двигательной зоне лобной коры и в слуховой коре, в том числе в поле Вернике. В левом полущарии активность была значительно выще, чем в правом, чего и следовало ожидать при речевом доминировании левого полушария. Из рис. 31.16Б видно, что с помощью такого метода можно выявить активность, связанную ие только с реальным, но и с воображаемым выполнением какого-либо двигательного акта. [c.360]

    Волокна, несущие вкусовую информацию,, образуют цент ральные синапсы в продолговатом мозгу на. тонкой полоске клеток, именуемой ядром одиночного тракта (,1г. зоИ1аг1и5) (рис. 12.14). От этих клеток отходят восходящие пути, по-ви димому, разные у разных животных. Наиболее изученными объектами являются крыса и обезьяна сведения о них обобщены в схемах на рис. 12.14. У крысы обратите внимание на переключение в мосту, а раздваивающиеся связи от него к базальной области переднего мозга и иа таламо-кортикальные проекции. В отличие от этого у обезьяны специфический вкусовой путь идет только к таламо-кортикальной системе. Пути к соматосенсорной коре, вероятно, определяют осознаваемое восприятие вкусового качества, а пути в гипоталамус, миндалину и островок несут информацию о вкусе в лимбическую систему. Эти пути, возможно, играют роль в аффективных качествах вкусовой стимуляции, а может быть, и в аффективных процессах и памяти, которые лежат в основе приобретаемых вкусовых авероий при пищевом поведении, к чему мы вернемся в главе 30. [c.307]

Рис. 13.15. Соматосенсорная кора еиота. Для каждого пальца (1—5) и для каждой ладонной подушечки (А—Д) в коре имеется отдельная складка (извилина). (Welker, Seidenstein, 1959.) Рис. 13.15. Соматосенсорная кора еиота. Для каждого пальца (1—5) и для каждой ладонной подушечки (А—Д) в коре имеется отдельная складка (извилина). (Welker, Seidenstein, 1959.)

    В зоне коры AI имеется тонотопическая организация, но она искажена чрезвычайно широким представительством для 61 кГц (рис. 16.15) его можно считать аналогом обширной области для большого пальца в соматосенсорной коре или широкой зоны для центральной ямки сетчатки в зрительной коре, т. е. участков с наибольшей разрешающей способностью. Острое разрешение в этой слуховой области служит для детектирования доплеровских сдвигов между испускаемым звуком и его отражением, по которым летучая мышь определяет, приближается или же удаляется бабочка или другая добыча. [c.416]

    По сложившемуся представлению, единственную точную ретинотопическую карту содержит только поле 17, а смежным полоскам коры (полям 18 и 19) приписаны нетопографические ассоциативные функции. Недавние исследования показали, что здесь, как и в слуховой и соматосенсорной коре, имеется больше представительств периферических полей, чем предполагалось ранее. Ситуация в относительно простой коре низшего млекопитаюш,его — ежа — изображена на рис. 17.16А можно видеть, что там имеется две карты сетчатки — области VI и VII. В отличие от этого у обезьяны имеется целый ряд дополнительных представительств два из них (ДМ и МТ) указаны на рисунке, а всего их, возможно, на полдюжины больше. Большинство этих дополнительных карт обнаружено в областях, раньше считавшихся ассоциативными . [c.445]

    С помощью того же метода вертикального погружения электрода, который использовал Маунткасл для соматосенсорной коры, Хьюбел и Визель обнаружили, что реакции клеток, встречающихся при одном погружении микроэлектрода, как правило, запускаются либо одним, либо другим глазом. Это заставило предположить, что клетки организованы в перемежающиеся колонки глазодоминантности. Аналогично этому было обнаружено, что все клетки по данному ходу электрода, как правило, настроены на одну и ту же ориентацию границы или полосы. Так были выявлены ориентационные колонки. Идеали- [c.447]


Смотреть страницы где упоминается термин Соматосенсорная кора: [c.307]    [c.119]    [c.134]    [c.344]    [c.339]    [c.340]    [c.341]    [c.344]    [c.345]    [c.345]    [c.346]    [c.415]    [c.20]   
Смотреть главы в:

Нефробиология Т.1 -> Соматосенсорная кора


Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.307 , c.313 ]

Нейробиология Т.2 (1987) -- [ c.339 , c.346 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кора

Корей



© 2025 chem21.info Реклама на сайте