17 La struttura della materia grigia del midollo spinale.

La materia grigia occupa una posizione centrale e nella sezione trasversale sembra una "farfalla" o la lettera N. In essa ci sono le corna anteriore (ventrale) e posteriore (dorsale), e nelle regioni toracica e lombare ci sono anche le corna laterali (laterali). Alla periferia c'è materia bianca.

Nella parte centrale della materia grigia c'è una cavità stretta - il resto della cavità del tubo neurale, chiamato canale centrale del midollo spinale, contiene liquido cerebrospinale (cerebrospinale). Il canale centrale è circondato da una sostanza gelatinosa centrale, costituita principalmente da neuroglia e un piccolo numero di neuroni. Intorno alla sostanza gelatinosa centrale è la materia grigia intermedia centrale, che è adiacente di fronte al picco bianco.

La sommità del corno della materia grigia è circondata da una sostanza spugnosa (la substantia spongiosa), sotto la quale si trova la sostanza gelatinosa (la substantia gelatinosa). Quest'ultima è formata da piccoli neuroni con processi ramificati che collegano segmenti adiacenti del midollo spinale, oltre che dai neuroni motori delle corna anteriori dello stesso segmento. Una parte degli assoni entra nella sostanza gelatinosa del lato opposto.

I neuroni della materia grigia del midollo spinale formano gruppi (nuclei) con localizzazione costante e forma fusiforme, di solito occupano diversi segmenti. Le fibre nervose entrano in ciascun nucleo e ne escono diverse radici spinali. I grandi nuclei formati da motoneuroni si trovano nel corno anteriore, i loro assoni si estendono come parte delle radici anteriori. I nuclei del corno posteriore e la sostanza intermedia sono formati principalmente da neuroni intercalari. Nelle corna laterali nelle regioni toracica e sacrale sono localizzati i nuclei del sistema nervoso autonomo (sostanza intermedia laterale). Alla base del corno posteriore si trovano le dimensioni significative del nucleo dorsale, i cui neuroni inviano i loro assoni ai 2-3 segmenti adiacenti del midollo spinale, oltre a formare la via cerebellare posteriore spinale. Tra i nuclei ci sono neuroni individuali localizzati diffusamente, i cui processi vanno alle proprie cellule (fasci associativi) o al contrario (fasci commissurali) metà del cervello. Gli assoni dei neuroni, diretti ai reparti soprastanti del sistema nervoso centrale, sono fibre di proiezione.

La materia grigia del midollo spinale è anche divisa in strati (placche) paralleli alla superficie dorsale del cervello. Tra il corno anteriore e quello posteriore della traversa di materia grigia penetra il bianco, formando una struttura a rete - la formazione reticolare. 18 La struttura della sostanza bianca del midollo spinale.

La materia bianca del midollo spinale è divisa in tre cordoni accoppiati (colonna). La corda anteriore si trova tra la fessura mediana e l'uscita della radice ventrale, la corda posteriore tra il setto gliale e la radice dorsale, e il laterale tra i solchi laterali anteriore e posteriore.

La materia bianca del midollo spinale è formata da fibre nervose della mielina - assoni di neuroni che si trovano nei gangli spinali o, la parte principale, nella sostanza grigia del midollo spinale. I fasci di fibre nervose adiacenti direttamente alla materia grigia formano un apparato segmentale del midollo spinale. Questi fasci includono i fasci propri anteriori, laterali e posteriori.

Le fibre dei gangli spinali, penetrando nel cervello come parte delle radici dorsali, continuano il loro viaggio in varie direzioni. Alcune delle fibre terminano sui motoneuroni del corno anteriore del loro segmento, sui neuroni intercalati delle corna posteriori del loro stesso o lato opposto, sui neuroni delle corna laterali (sistema nervoso autonomo) e sulle cellule della formazione reticolare. Di conseguenza, a livello del midollo spinale, i riflessi più semplici (incondizionati) vengono eseguiti in risposta alle irritazioni della pelle e dei muscoli di tutti i segmenti del corpo e degli organi interni.

Altre fibre si sollevano verso l'alto, formando parte delle corde posteriori; si riferiscono alle vie ascendenti del midollo spinale.

I percorsi del midollo spinale si trovano al di fuori delle sue travi principali. I percorsi ascendenti del midollo spinale comprendono fasci sottili e cuneiformi, dorsale e ventrale spinale-cerebellare, laterale e ventrale spinale-talamica e altri percorsi.

La maggior parte dei percorsi discendenti e ascendenti attraversa a diversi livelli del sistema nervoso centrale. Di conseguenza, l'impulso passa attraverso l'intero percorso di due intersezioni (nelle direzioni ascendente e discendente) e ritorna al lato dove si verifica l'irritazione.

La struttura e la funzione della materia grigia del midollo spinale. Piatti reked

Il midollo spinale è costituito da materia grigia e bianca. La materia grigia consiste nei corpi delle cellule nervose e delle fibre nervose - i processi delle cellule nervose. La materia bianca è formata solo da fibre nervose - processi di cellule nervose (midollo spinale e cervello). La materia grigia nel midollo spinale occupa una posizione centrale. Al centro della materia grigia c'è il canale centrale. Al di fuori della materia grigia c'è la sostanza bianca del midollo spinale.

In ogni metà del midollo spinale la materia grigia forma pilastri grigi. I pilastri grigi destro e sinistro sono collegati da una piastra trasversale, una commessura grigia, al centro della quale si vede l'apertura del canale centrale. Il picco anteriore del midollo spinale è di fronte al canale centrale, la commissura posteriore è dietro. Sulla sezione trasversale del midollo spinale, i pilastri grigi, insieme alla commessura grigia, hanno la forma della lettera "H" o una farfalla con ali spiegate (Fig. 2.5). Formate nei lati delle protuberanze della materia grigia sono chiamate corna. Assegna corna anteriori più larghe e accoppiate e trombe posteriori strette e accoppiate. Nelle corna anteriori del midollo spinale sono grandi cellule nervose - motoneuroni (motoneuroni). I loro assoni formano la parte principale delle fibre delle radici anteriori dei nervi spinali. I neuroni situati in ciascun corno anteriore formano cinque nuclei: due mediali e due laterali, nonché il nucleo centrale. I processi delle cellule di questi nuclei vengono inviati ai muscoli scheletrici.

Il corno è costituito da neuroni intercalari, i cui processi (assoni) sono inviati al corno anteriore, e anche attraverso la commessura bianca anteriore al lato opposto del midollo spinale.

Nelle cellule nervose corna estremità posteriori nuclei fibre nervose radice (sensitive) dorsali, i processi sono cellule nervose del corpo che si trovano nei nodi spinali. La parte periferica delle corna posteriori elabora e conduce gli impulsi del dolore. Il mezzo è associato alla sensibilità cutanea (tattile). La zona alla base del corno fornisce trattamento e sensibilità muscolare.

La zona intermedia della materia grigia del midollo spinale si trova tra le trombe anteriori e posteriori. In questa zona, dal VIII segmento cervicale al II lombare, ci sono proiezioni di materia grigia - corna laterali. Nelle corna laterali sono i centri della parte simpatica del sistema nervoso autonomo sotto forma di gruppi di cellule nervose combinati in una sostanza intermedia laterale (laterale). Gli assoni di queste cellule passano attraverso il corno anteriore e lasciano il midollo spinale come parte delle radici anteriori dei nervi spinali. Il nucleo intermedio mediale (vedi Fig. 2.5) è il principale "centro computazionale" del midollo spinale. Qui, i segnali sensoriali elaborati nel corno posteriore vengono confrontati con i segnali provenienti dal cervello e viene presa la decisione di avviare una reazione vegetativa o motoria. Nel primo caso, gli incentivi iniziali vengono inviati al corno laterale, nel secondo - al corno anteriore.

Le placche di materia grigia del midollo spinale (piastre reksed) sono strutture anatomiche dissimili della materia grigia del midollo spinale, isolate sulla base della morfologia dei loro neuroni.
La materia grigia del midollo spinale ha un "tsitoarhitekturnuyu lamellare", cioè zone differenti (assomigliare piastra orientato longitudinalmente) composti di morfologia omogenea di neuroni (Reksed B., 1952, Bror Rexed, 1914-2002, anatomista svedese). A questo proposito, la materia grigia del midollo spinale è divisa in strutture accoppiate - piastre (schema). Le targhe sono numerate in numeri romani. Le placche I ÷ V formano le corna posteriori della materia grigia del midollo spinale. La piastra VII costituisce una zona intermedia, che è la base di tutte le corna delle corna del midollo spinale. La tavola IX è costituita da aggregati di motoneuroni di grandi dimensioni, chiamati α-motoneuroni e piccoli motoneuroni, chiamati motoneuroni gamma. Gli assoni dei motoneuroni α innervano i muscoli striati. Gli assoni di α-motoneuroni innervano gli elementi contrattili dei fusi muscolari. Gli assoni di α-motoneuroni e α-motoneuroni escono attraverso le radici anteriori (ventrale) dei nervi spinali. Le tavole VII e VIII hanno una struttura molto variabile. La placca VI è presente solo negli ispessimenti cervicali e lombosacrali del midollo spinale. La raccolta di cellule che circondano il canale centrale del midollo spinale lungo tutta la sua lunghezza viene spesso indicata come piastra X.
Tutti i neuroni operando direttamente la funzione touch recettore senza cellule intermedie (neuroni sensoriali primari) sono situati nei gangli spinali, che si trova nel forame intervertebrale. Questi neuroni hanno due processi: periferico e centrale. I processi periferici trasmettono informazioni dalla periferia del corpo da vari recettori. I processi centrali degli stessi neuroni formano fasci di fibre che passano dorsolateralmente nel midollo spinale. Queste fibre trasmettono al sistema nervoso centrale informazioni su tipi specifici di sensazioni. Questa informazione segue ulteriormente percorsi speciali verso diverse parti del sistema nervoso ed è utilizzata per l'organizzazione strutturale e funzionale (per la gestione) dei sistemi corporei. Le informazioni sul dolore, sugli effetti potenzialmente dannosi vengono trasmesse principalmente ai neuroni delle piastre I e delle piastre II della materia grigia. Le informazioni sulle sensazioni tattili vengono trasmesse principalmente ai corpi dei neuroni delle placche IV o ai processi di questi neuroni. Le informazioni dai recettori per lo stretching muscolare (dai fusi dei muscoli e dai recettori dei tendini) sono trasmesse attraverso le fibre nervose dei neuroni sensoriali parzialmente ai neuroni delle placche V, VI e VII. I collaterali di queste fibre nervose, che sono coinvolti nella realizzazione dello stiramento dei riflessi muscolari, sono anche diretti ai neuroni della piastra IX.

Nel 1952, l'anatomista svedese Bror Rexed propose di dividere la materia grigia in dieci piatti (strati), diversi per struttura e significato funzionale dei loro elementi costitutivi. Questa classificazione ha ricevuto ampio riconoscimento e distribuzione nel mondo scientifico. I piatti sono solitamente indicati con numeri romani.

Le placche da I a IV formano la testa del corno dorsale, che è la regione sensoriale primaria.

La placca I è formata da molti piccoli neuroni e grandi cellule a forma di fuso che si trovano parallelamente alla piastra stessa. Comprende afferenze dai recettori del dolore, così come assoni dei neuroni nella piastra II. processi Facing controlaterale (cioè, cross - i processi di destra corno posteriore del cavo di sinistra e viceversa) contengono informazioni sul dolore e sensibilità alla temperatura del cervello nella parte anteriore e il cavo di lato (tratto spinotalamico).

Le piastre II e III sono formate da cellule perpendicolari ai bordi delle piastre. Corrispondente alla sostanza gelatinosa. Entrambi sono apposti ai processi del tratto spinotalamico e trasmettono le informazioni di seguito. Partecipa alla gestione del dolore. La piastra II dà anche i processi al piatto I.

La placca IV corrisponde al proprio nucleo. Riceve informazioni dalle piastre II e III, gli assoni chiudono gli archi riflessi del midollo spinale sui motoneuroni e partecipano al tratto spinotalamico.

Le placche V e VI formano il collo del corno. Ottieni afferenze dai muscoli. La piastra VI corrisponde al nucleo di Clark. Riceve afferenze da muscoli, tendini e legamenti, discendenti tratti dal cervello. Delle due piastre si trovano tratto spinocerebellare: Fleshiga tratto (opzione: FLECHSIG) (tractus spinocerebellaris dorsalis) - va ipsilaterally (cioè, il lato cavo) nel laterale funicolo tratto Gowers (tractus spinocerebellaris ventralis) - entra in funicolo laterale controlaterale.

VII occupa una porzione significativa del corno anteriore. Quasi tutti i neuroni delle piastre intercalari (eccetto neuroni efferenti Nucleus intermediolateralis. Ottiene afferentation dei muscoli e tendini, nonché una pluralità di percorsi di downlink. Assoni vanno a piastra IX.

La piastra VIII si trova nella parte ventro-mediale del corno anteriore, attorno a una delle parti della piastra IX. I suoi neuroni sono coinvolti nei legami propriospinali, cioè collegano insieme diversi segmenti del midollo spinale.

La tavola IX non è uniforme nello spazio, le sue parti giacciono all'interno delle tavole VII e VIII. Corrisponde ai nuclei motori, cioè è la regione motoria primaria e contiene i motoneuroni localizzati somatotopicamente (cioè è una "mappa" del corpo), per esempio, i motoneuroni dei muscoli flessori di solito si trovano sopra i motoneuroni dei muscoli estensori, i neuroni che innervano il pennello sono laterali, di innervare gli avambracci, ecc.

La placca X si trova intorno al canale spinale ed è responsabile del commissurale (tra i lati sinistro e destro del midollo spinale) e di altri legami propriospinali.

BIGLIETTO DI ESAME 5 Fisiologia del sistema nervoso centrale

Qual è la materia bianca e grigia del midollo spinale?

La materia grigia e bianca del midollo spinale ha le sue caratteristiche strutturali, così come la posizione. Questo determina le loro qualità funzionali e compiti per l'organismo. Successivamente, diamo un'occhiata più da vicino alla struttura e alle funzioni di ciascun elemento.

Caratteristiche anatomiche

Nella sezione trasversale della colonna vertebrale, gli elementi sono simili a una farfalla bianca, che è incorniciata da corde grigie. La materia grigia è al centro e passa attraverso l'intera colonna vertebrale. La sua concentrazione è eterogenea - nel collo e nella parte bassa della schiena ci sono più tessuti cerebrali. La necessità di una tale struttura è di garantire la mobilità e i meccanismi funzionali di tutto il corpo. Il canale del midollo spinale passa attraverso il centro della materia grigia, grazie al quale tutti i tessuti e le fibre sono dotati dei necessari microelementi.

I componenti bianchi incorniciano il grigio. La più alta concentrazione si trova nella regione toracica. Speciale canale sottile collega le parti sinistra e destra. È diviso in tre pilastri a causa di solchi del midollo spinale. Le basi della sostanza bianca sono le fibre del sistema nervoso, e le corde di questa sostanza trasmettono segnali al cervelletto e all'emisfero, e quindi indietro.

Ruolo e funzioni nel corpo

Il midollo spinale è responsabile di importanti compiti nel corpo umano. O meglio, trasmette segnali agli emisferi della testa, i quali, reagendo, danno al corpo l'opportunità di muoversi. L'implementazione di queste funzioni è in gran parte ottenuta attraverso due componenti:

  • le funzioni della sostanza bianca consistono nel condurre impulsi, poiché i percorsi ascendenti e discendenti si trovano in questa parte del tessuto cerebrale;
  • l'elemento grigio è responsabile della funzione di riflesso. Cioè, forma e elabora gli impulsi. Quelli che vengono trasportati attraverso il bianco al centro della testa e ritorno. Questo elemento ha la capacità di svolgere il suo compito grazie all'enorme varietà di cellule nervose e vari processi (corna).

A causa della stretta struttura del centro spinale e della stretta aderenza dei due elementi tra loro, diventa possibile completare i loro compiti. L'elemento grigio genera impulsi e lo trasmette attraverso fibre bianche al centro bianco, che trasporta i segnali al centro della testa. Quindi torna alle corna della sezione centrale. A causa dell'implementazione di questo compito, le nostre membra sono in grado di muoversi e rispondere agli stimoli.

In caso di danno a uno degli elementi di questo sistema, si verificano gravi disturbi nel lavoro di tutto l'organismo, e più precisamente:

  • La sconfitta della componente grigia - dal momento che il mantenimento della funzione di riflessi e movimenti è disturbato, una persona può provare intorpidimento agli arti e quindi paralisi parziale o completa. Sullo sfondo del quale c'è una debolezza nel tessuto muscolare, l'incapacità di svolgere azioni domestiche. Spesso sviluppa disfunzione di minzione e defecazione.
  • La sconfitta della componente bianca - a causa di questa situazione, la trasmissione di segnali al cervello e al cervelletto viene interrotta. Di conseguenza, gli impulsi non raggiungono il centro della loro elaborazione, la persona diventa vertigini, la chiarezza di orientamento nello spazio e la coordinazione dei movimenti è persa. L'estrema complicazione è la paralisi delle braccia e delle gambe.

Struttura dettagliata

Successivamente, esamineremo in cosa consistono gli elementi grigi e bianchi nel centro spinale. E anche, che funzione fanno i pilastri posteriori e anteriori del tessuto grigio, come si formano le corna, quali fibre si trovano nell'elemento bianco.

Componente bianco

Questo elemento si trova intorno al grigio ed è rappresentato da una varietà di cellule nervose e neuroni che formano i flussi. Per trasmettere segnali senza interruzioni, l'anatomia di una sostanza consiste di tre tipi di fibre:

  • associativo - brevi fasci di fibre che si trovano in tutta la colonna vertebrale;
  • ascendente - responsabile del trasporto dell'impulso dai muscoli al centro della testa;
  • discendente - i segnali di trasporto dal cervello alle corna (processi di zolfo), sono rappresentati da lunghe travi.

Nella struttura anatomica ci sono anche fibre che si trovano sulla parte periferica del componente grigio per uno scambio più intenso di impulsi. Anche nei vasi sanguigni bianchi si trovano. E i solchi lo dividono in tre corde (anteriore, posteriore, laterale), che si trovano in diversi lati della materia e sono collegate da aderenze.

Questa struttura si riferisce all'intera lunghezza del midollo spinale, tranne che per il cervicale e il torace superiore e il fondo stesso del canale. Nella parte superiore ci sono solo due corde - sottili e a forma di cuneo. Entrano nel midollo allungato. E dal fondo del midollo spinale, tutte e tre le corde sono collegate in una inseparabile.

Elemento grigio

Quindi cosa rende la materia grigia? Nella sua struttura ci sono più di tredici milioni di cellule nervose, così come i loro processi (corna) e processi di reparti adiacenti. Il dipartimento in apparenza assomiglia a una farfalla. Due ali delle quali sono collegate da un ponte stretto su un lato e la materia centrale nella parte trasversale. Le fibre si trovano lungo l'intera lunghezza del canale spinale e formano pilastri. Sono divisi in proiezioni frontali, posteriori e laterali (corni), ognuna delle quali ha il proprio scopo funzionale e le caratteristiche della struttura.

Il pilastro posteriore è formato da neuroni intercalari, che ricevono impulsi dalle cellule gangliari. Il corno anteriore è costituito da motoneuroni. Gli assoni che formano le radici dei nervi lasciano la colonna vertebrale. Il compito funzionale principale di quest'area è quello di fornire muscoli e muscoli dello scheletro. Nel corno laterale sono le cellule sensibili e viscerali, che sono responsabili della motilità degli arti.

I pilastri posteriore e anteriore sono collegati da celle intermedie. Dalle corna anteriori sono i fili delle radici sotto forma di processi, formando la radice dei movimenti. Nelle corna posteriori risalgono le radici dei processi che formano le radici sensibili. Portano segnali da tutto il corpo al sistema nervoso centrale. Ogni radice posteriore ha un ispessimento speciale, o meglio, un nodulo spinale.

Le radici delle corna anteriori e posteriori sono collegate e formano una coppia, che è responsabile di una certa sezione della colonna vertebrale, a seconda della sua posizione. Nel centro spinale ci sono trentuno coppie di nervi: otto nel segmento cervicale, dodici nella regione toracica, cinque nella parte bassa della schiena, cinque nella regione sacrale e il coccige.

Video "Struttura del canale spinale"

Nel video puoi vedere in dettaglio e chiaramente l'anatomia del canale spinale.

Perché hai bisogno di materia bianca e grigia del midollo spinale, dov'è

    contenuto:
  1. Funzioni di materia bianca e grigia
  2. Ciò che è formato materia grigia
  3. Qual è la sostanza bianca
  4. Dov'è la materia grigia
  5. Dov'è la sostanza bianca
  6. Ciò che è pericoloso è la sconfitta della materia bianca e grigia

Se osservate l'incisione della colonna vertebrale, potete vedere che la materia bianca e grigia del midollo spinale ha la sua struttura anatomica e la sua posizione, che determina in gran parte le funzioni e il compito di ciascuna di esse. L'aspetto ricorda una farfalla bianca o la lettera H, circondata da tre cavi grigi o fasci di fibre.

Funzioni di materia bianca e grigia

Il midollo spinale umano svolge diverse importanti funzioni. A causa della struttura anatomica del cervello riceve e dà segnali che permettono a una persona di muoversi, sentire il dolore. In molti modi, ciò contribuisce al dispositivo della colonna vertebrale e in particolare al tessuto cerebrale molle:

  • La sostanza bianca del midollo spinale umano funge da conduttore di impulsi nervosi. È in questa parte del tessuto cerebrale che passano i percorsi ascendenti e discendenti. Quindi, la funzione riflessa della materia bianca è mediatrice.
  • La materia grigia svolge una funzione riflessa: crea e elabora gli impulsi nervosi che vengono trasmessi attraverso le strutture bianche agli emisferi del cervello e della schiena. Un gran numero di cellule nervose e processi non mielizzati consentono la funzione riflessa della materia grigia.

La struttura del midollo spinale contribuisce alla stretta relazione tra i due componenti principali. Perché la sostanza bianca è caratterizzata dalla funzione principale della trasmissione degli impulsi nervosi. Ciò è reso possibile da una stretta aderenza al nucleo grigio sotto forma di nervi che attraversano le fibre nervose per tutta la lunghezza della colonna vertebrale.

Ciò che è formato materia grigia

La materia grigia del midollo spinale è formata da circa 13 milioni di cellule nervose. Nella composizione c'è un gran numero di processi non mielizzati e cellule gliali. Passando la volontà di tutta la colonna vertebrale, i tessuti nervosi formano pilastri grigi.

A seconda della posizione anatomica, è consuetudine distinguere tra le divisioni anteriore, posteriore e laterale. Ogni pilastro ha la sua struttura e il suo scopo.

  • Le corna posteriori della materia grigia del midollo spinale sono formate da neuroni intercalari. Percepiscono i segnali dalle cellule situate nei gangli.
  • Le corna anteriori della materia grigia del midollo spinale sono formate da motoneuroni. Gli assoni, lasciando lo spazio spinale, formano le radici nervose. Il compito principale delle corna anteriori è l'innervazione del tessuto muscolare sotto controllo e dei muscoli scheletrici.
  • Le corna laterali sono formate da cellule viscerali e sensibili responsabili della motilità.

In realtà, la materia grigia è una raccolta di cellule nervose con diversi usi e funzionalità.

Qual è la sostanza bianca

La materia bianca del midollo spinale è formata da processi o fasci di cellule nervose, neuroni che creano percorsi. Per garantire una trasmissione del segnale fluida, la struttura anatomica comprende tre gruppi di fibre principali:

  • Le fibre associative sono brevi fasci di terminazioni nervose situate a diversi livelli della colonna vertebrale.
  • Percorsi ascendenti - trasmettono un segnale dal tessuto muscolare ai centri degli emisferi e del cervelletto.
  • Percorsi discendenti - travi lunghe per trasmettere un segnale alle corna del guscio grigio.

La struttura della sostanza bianca include la presenza di fibre intersegmentali situate sulla periferia del tessuto cerebrale grigio. In questo modo viene eseguita la segnalazione e la collaborazione tra i segmenti principali degli elementi spinali.

Dov'è la materia grigia

La materia grigia si trova al centro del midollo spinale, la lunghezza dell'intera colonna vertebrale. La concentrazione del segmento è eterogenea. A livello cervicale e lombare, predominano i tessuti cerebrali grigi. Questa struttura fornisce la mobilità del corpo umano e la capacità di eseguire funzioni di base.

Al centro della materia grigia c'è il canale spinale, attraverso il quale viene fornita la circolazione del liquido cerebrospinale e, di conseguenza, il trasferimento di nutrienti alle fibre e ai tessuti nervosi.

Dov'è la sostanza bianca

Il guscio bianco si trova attorno al nucleo grigio. Nel torace, la concentrazione del segmento aumenta in modo sostanziale. Tra i lobi sinistro e destro vi è un sottile canale commissura alba che collega le due parti dell'elemento.

I solchi del midollo spinale delimitano la struttura del tessuto cerebrale, formando tre pilastri. Il componente principale della sostanza bianca sono le fibre nervose, che trasmettono rapidamente ed efficientemente un segnale lungo la corda al cervelletto o agli emisferi e alla schiena.

Ciò che è pericoloso è la sconfitta della materia bianca e grigia

L'organizzazione cellulare dei segmenti del tessuto spinale cerebrale assicura la rapida trasmissione degli impulsi nervosi, controlla le funzioni motorie e riflesse.

Qualsiasi lesione che colpisce la struttura anatomica, manifestata nella violazione delle funzioni di base del corpo:

  • La sconfitta della materia grigia - il compito principale del segmento è quello di fornire una funzione riflessa e motoria. La lesione si manifesta nel torpore, paralisi parziale o completa degli arti.
    Sullo sfondo di violazioni, si sviluppa debolezza muscolare, l'incapacità di svolgere compiti quotidiani naturali. Spesso i processi patologici sono accompagnati da problemi nella defecazione e nella minzione.
  • Lesioni della membrana bianca: la trasmissione degli impulsi nervosi agli emisferi e al cervelletto viene interrotta. Di conseguenza, il paziente avverte capogiri, perdita di orientamento. Ci sono difficoltà nel coordinamento del movimento. Con gravi disturbi, si verifica la paralisi degli arti.

La topografia della materia bianca e grigia mostra la stretta relazione tra le due strutture principali della cavità della colonna vertebrale. Qualsiasi violazione incide sulla funzione motoria e riflessa di una persona, così come sul lavoro degli organi interni.

Quali sono le materie grigie e bianche del midollo spinale formate e di cosa sono responsabili?

La materia grigia del midollo spinale è il componente principale del sistema nervoso. Si basa sui corpi di neuroni, cellule gliali e capillari.

L'esatto opposto è la sostanza bianca, consiste di fasci di mielina. Insieme, sono componenti importanti del corpo umano. Grazie alla loro composizione unica.

Anatomia della materia grigia

In base alle caratteristiche anatomiche, la materia grigia è parte integrante del componente bianco. Situato sulla sezione trasversale, che assomiglia visivamente alle ali di una farfalla. Nel mezzo è il canale centrale, è riempito con un liquido speciale - liquore.

Qui ci sono i ventricoli del cervello, che hanno una stretta interazione l'uno con l'altro. Pieno di liquore dipende da alcune leggi. Ciò è dovuto al complesso intreccio del liquido cerebrospinale. Grazie alla sua ricerca, puoi conoscere la condizione umana e diagnosticare molte malattie. Questi includono:

Nella materia grigia del midollo spinale ci sono diversi pilastri interconnessi per mezzo di aderenze. Nel mezzo puoi vedere il buco, che è il canale centrale. La parte posteriore e le piastre frontali sono i componenti principali. Quando si analizza la sezione trasversale, si può vedere che i pilastri interconnessi assomigliano alle ali delle farfalle, come menzionato sopra. Qui ci sono sporgenze facilmente visibili, che gradualmente si divergono. Nella letteratura sono chiamati corni. La loro composizione è unica, a causa della presenza di parti larghe e strette accoppiate. Le basi delle piastre sono i neuroni, costituiti da un nucleo centrale e componenti ausiliari. Ecco le radici del midollo spinale.

La materia grigia è caratterizzata dalla presenza di pilastri. Il corno posteriore include i neuroni, sono disposti in una certa sequenza. Sono spesso chiamati assoni, a causa della loro struttura unica, tendono alla commissura anteriore. Questo rende facile andare nella parte posteriore del cervello. I neuroni inseriti sono dendriti di forma ramificata. Formano il nucleo che svolge determinate funzioni. La loro componente importante è i nodi spinali. Contengono nella loro composizione le cellule nervose, grazie ad una speciale ramificazione, le estremità dei componenti vanno oltre i limiti del corno posteriore.

Le basi della materia grigia sono cellule nervose, o meglio, i loro corpi.

Tutti insieme formano il componente principale. Si basa su tre protrusioni, che si estendono lungo l'intera lunghezza del cervello. Questo design è rappresentato da pilastri. Ci sono tre tipi di proiezioni, rispettivamente, sono nella parte anteriore, posteriore e laterale.

Nozioni di base di fisiologia

Il midollo spinale è una collezione di motoneuroni. I loro processi includono radici anteriori. Il neurone stesso, o piuttosto il suo corpo, è formato da cellule nervose. Sono responsabili per la fornitura di muscolo scheletrico. Più si avvicinano, più si trovano nei componenti principali. I piccoli neuroni intercalati sono i componenti principali delle corna posteriori. Grazie a loro c'è una percezione di sensibilità. Le cellule che giacciono nei gangli spinali ricevono certi segnali. Di conseguenza, si formano pilastri sensibili.

Una certa parte della materia grigia, chiamata dorsale, è il centro. La sua funzione principale è la risposta ai segnali inviati. Da questo punto di vista, la parte dorsale è considerata la più sensibile. I centri motori si trovano accanto ad esso. Grazie alla loro struttura omogenea, svolgono una serie di funzioni. I centri sono basati su una varietà di celle.

La parte dorsale è la più sensibile e consiste di 2 componenti principali. Sono basati su neuroni somatici che trasmettono determinati segnali. Prendili grazie alla sensibilità delle cellule che stanno alla base dei centri viscerali. Hanno una stretta relazione con i componenti del motore che si trovano nella parte ventrale del cervello. La struttura unica delle celle consente loro di spostarsi verso centri somatici, che si basano su componenti caratterizzati da grandi dimensioni.

La sostanza bianca del midollo spinale è in contatto con tutte le parti. Come risultato di questo processo, viene formata una cosiddetta sporgenza o montante laterale. I centri sensibili che trasmettono segnali si trovano nelle trombe. Le loro parti anteriore e posteriore si trovano nella sostanza bianca e si trova nella regione cervicale. Il componente bianco è parzialmente in contatto con il grigio. Formando così un sistema unificato. La formazione reticolare si trova nella regione cervicale. Si basa su cellule nervose sensibili, la cui caratteristica principale è un gran numero di processi.

Le cellule a forma di raggio sono nella materia grigia, più precisamente - disseminate in tutto il corpo. I processi si sono "sistemati" nella periferia, a causa della quale si forma un confine speciale, chiamato fascio.

Riassumendo, vale la pena notare che la materia grigia svolge un ruolo importante nel corpo umano. Trasmette determinati segnali a determinate parti del midollo spinale, rendendoli sensibili.

La funzione della materia grigia del midollo spinale è

Il midollo spinale è un cordone allungato cilindrico, leggermente appiattito dalla parte anteriore a quella posteriore, situato nel canale spinale. La lunghezza del midollo spinale negli uomini è di circa 45 cm, nelle donne - 41-42 cm La massa del midollo spinale è di circa 30 g, che è il 2,3% della massa del cervello. Il midollo spinale è circondato da tre gusci (solidi, aracnoidi e molli). Il midollo spinale inizia al livello del bordo inferiore del grande forame occipitale, dove passa nel cervello. Il margine inferiore del midollo spinale a forma di cono corrisponde al livello del bordo superiore della seconda vertebra lombare. Sotto questo livello c'è il filo terminale, circondato dalle radici dei nervi spinali e dalle membrane del midollo spinale, che formano un sacco chiuso nella parte inferiore del canale spinale. Come parte del filo terminale distinguere le parti interne ed esterne. La parte interna va dal livello della seconda vertebra lombare al livello della seconda vertebra sacrale, ha una lunghezza di circa 15 cm. La parte esterna del filamento terminale non contiene tessuto nervoso, è una continuazione delle meningi. È lungo circa 8 cm, cresce insieme al periostio del canale spinale a livello della seconda vertebra coccigea (sulla struttura della colonna vertebrale, vedi l'articolo Struttura e funzione della colonna vertebrale).

Il diametro medio del midollo spinale è di 1 cm Il midollo spinale ha due addensamenti: cervicale e lombosacrale, nella profondità dei quali sono cellule nervose (per la struttura del tessuto nervoso, vedi l'articolo Idea generale sulla struttura e le funzioni del sistema nervoso), i cui processi vanno a quelli superiori e arti inferiori. Sulla linea mediana sulla superficie anteriore del midollo spinale dall'alto verso il basso è il gap centrale anteriore. Sulla superficie posteriore corrisponde a un solco mediano posteriore meno profondo. Dal fondo del solco mediano posteriore alla superficie posteriore della materia grigia, il setto mediano posteriore passa attraverso l'intero spessore della sostanza bianca del midollo spinale. Sulla superficie antero-laterale del midollo spinale, sul lato della fessura mediana anteriore, su ciascun lato vi è un solco antero-laterale. Attraverso il solco antero-laterale, le radici anteriori (motorie) dei nervi spinali escono dal midollo spinale. Sulla superficie posteriore-laterale del midollo spinale su ciascun lato vi è un solco posteriore-laterale attraverso il quale le fibre nervose (sensibili) delle radici posteriori dei nervi spinali entrano nello spessore del midollo spinale. Queste scanalature dividono la sostanza bianca di ciascuna metà del midollo spinale in tre corde longitudinali - le corde anteriore, laterale e posteriore. Tra la fessura mediana anteriore e il solco antero-laterale su ciascun lato è la corda anteriore del midollo spinale. Tra i solchi anteriore-laterale e posteriore-laterale, una corda laterale è visibile sulla superficie dei lati destro e sinistro del midollo spinale. Dietro il solco posteriore-laterale sui lati del solco mediano posteriore, si trova il cordone posteriore appaiato del midollo spinale.

La radice anteriore che si estende attraverso il solco anterolaterale è formata da assoni di neuroni motori (motori) che si trovano nel corno anteriore (colonna) della materia grigia del midollo spinale. La radice posteriore, sensibile, è formata da una serie di assoni di neuroni pseudo-unipolari. I corpi di questi neuroni formano un nodo spinale situato nel canale spinale vicino al forame intervertebrale corrispondente. Successivamente, nel forame intervertebrale, entrambe le radici si uniscono tra loro formando un nervo spinale misto (contenente fibre sensoriali, motorie e nervose vegetative), che viene poi diviso in rami anteriori e posteriori. Per ogni midollo spinale, ci sono 31 coppie di radici su ciascun lato, formando 31 coppie di nervi spinali.

Il segmento del midollo spinale corrispondente a due coppie di radici dei nervi spinali (due anteriori e due posteriori) è chiamato un segmento del midollo spinale. Esistono 8 segmenti cervicali (C1-C8), 12 toracici (Th1-Th12), 5 lombari (L1-L5), 5 sacrale (S1-S5) e 1-3 coccigei (Co1-Co3) (totale 31 segmenti). I segmenti superiori si trovano a livello delle vertebre cervicali corrispondenti al loro numero di sequenza (figura 2). I segmenti cervicale inferiore e superiore del torace sono una vertebra più alta rispetto ai corpi delle corrispondenti vertebre. Nella regione toracica media, questa differenza è pari a due vertebre, nella regione toracica inferiore - tre vertebre. I segmenti lombari si trovano a livello dei corpi della decima e dell'undicesima vertebra toracica, i segmenti sacrale e coccigeo corrispondono ai livelli della dodicesima vertebra toracica e prima lombare. Tale fallimento dei segmenti del midollo spinale alle vertebre è dovuto ai diversi tassi di crescita della colonna vertebrale e del midollo spinale. Innanzitutto, nel secondo mese di vita intrauterina, il midollo spinale occupa l'intero canale spinale e, a causa di una crescita più rapida della colonna vertebrale, rimane indietro nella crescita e si sposta verso l'alto in relazione ad esso. Quindi le radici dei nervi spinali sono dirette non solo ai lati, ma anche verso il basso, e più in basso, più vicino all'estremità della coda del midollo spinale. La direzione delle radici nella parte lombare del midollo spinale all'interno del canale spinale diventa quasi parallela all'asse longitudinale del midollo spinale, così che il cono del cervello e il filamento terminale giacciono nello spesso fascio di radici nervose, che è chiamato la coda del cavallo.

In esperimenti con la transezione delle singole radici negli animali, si è scoperto che ogni segmento del midollo spinale innerva tre segmenti trasversali, o metameri, del corpo: il suo, uno sopra e uno sotto. Di conseguenza, ogni metamero del corpo riceve fibre sensibili da tre radici e, per desensibilizzare una parte del corpo, è necessario tagliare tre radici (fattore di affidabilità). Anche i muscoli scheletrici (tronco e arti) ricevono innervazione motoria da tre segmenti adiacenti del midollo spinale. (Per ulteriori informazioni sulla divisione segmentale del midollo spinale e sulle aree di innervazione sensoriale e motoria, vedere l'articolo Classificazione del livello e della gravità della lesione del midollo spinale dall'American Spinal Injury Association).

La composizione del midollo spinale distingue tra materia grigia e bianca. La materia grigia si trova nelle parti centrali del midollo spinale, bianco - sulla sua periferia (figura 1).

Materia grigia del midollo spinale

Nella materia grigia, un canale centrale stretto corre dall'alto verso il basso. Nella parte superiore del canale comunica con il quarto ventricolo del cervello. L'estremità inferiore del canale si espande e termina ciecamente al ventricolo terminale (ventricolo di Krause). In un adulto, in alcuni punti, il canale centrale è ricoperto di vegetazione, le sue aree non sviluppate contengono liquido cerebrospinale. Le pareti del canale sono rivestite di ependimociti.

La materia grigia lungo il midollo spinale su entrambi i lati del canale centrale forma due filamenti verticali di forma irregolare: i pilastri grigi destro e sinistro. Una sottile lastra di materia grigia che collega entrambi i pilastri grigi di fronte al canale centrale è chiamata commessura grigia anteriore. Dietro il canale centrale, le colonne destra e sinistra della materia grigia sono collegate da una commessura grigia posteriore. Ogni pilastro di materia grigia emette la parte anteriore (montante anteriore) e la parte posteriore (montante posteriore). A livello tra l'ottavo segmento cervicale e il secondo segmento lombare, compreso su ciascun lato, la materia grigia forma anche una protuberanza laterale (laterale) - la colonna laterale. Al di sopra e al di sotto di questo livello, mancano i montanti laterali. Sulla sezione trasversale del midollo spinale, la materia grigia sembra una farfalla o la lettera "H", e tre coppie di pilastri formano le corna anteriore, posteriore e laterale della materia grigia. Il corno anteriore è più largo, il corno posteriore è stretto. Il corno laterale topograficamente corrisponde alla colonna laterale di materia grigia.

La materia grigia del midollo spinale è formata da corpi di neuroni, non-mielina e fibre sottili di mielina e neuroglia.

Nelle corna anteriori (pilastri) sono i corpi dei più grandi neuroni del midollo spinale (100-140 μm di diametro). Formano cinque nuclei (cluster). Questi nuclei sono i centri motori (motori) del midollo spinale. Gli assoni di queste cellule costituiscono la maggior parte delle fibre delle radici anteriori dei nervi spinali. Come parte dei nervi spinali, vanno alla periferia e formano terminazioni motorie (motorie) nei muscoli del tronco, degli arti e nel diaframma (la placca muscolare che separa il torace e le cavità addominali e svolgono il ruolo principale durante l'inspirazione).

La materia grigia delle corna posteriori (pilastri) è eterogenea. Nella composizione delle corna posteriori, oltre alla neuroglia, c'è un gran numero di neuroni intercalari con cui alcuni degli assoni provengono dai neuroni sensoriali nelle radici posteriori a contatto. Sono piccole cellule multipolari, cosiddette associative e commissurali. I neuroni associativi hanno assoni che terminano a diversi livelli all'interno della materia grigia della loro metà del midollo spinale. Gli assoni dei neuroni commissurali terminano sul lato opposto del midollo spinale. I processi delle cellule nervose del corno posteriore comunicano con i neuroni dei segmenti adiacenti e inferiori del midollo spinale. I processi di questi neuroni terminano anche nei neuroni situati nelle corna anteriori del loro segmento.
Nel mezzo del corno c'è un cosiddetto nucleo proprio. È formato dai corpi dei neuroni intercalari. Gli assoni di queste cellule nervose passano nella corda laterale della materia bianca (vedi sotto) della loro e della metà opposta del midollo spinale e partecipano alla formazione delle vie di conduzione del midollo spinale (le vie anteriore spinale-cerebellare e spinale-talamico).
Alla base del corno posteriore del midollo spinale si trova il nucleo del seno (pilastro di Clarke). Consiste di grandi neuroni intercalari (cellule Stilling) con dendriti ben sviluppati e fortemente ramificati. Gli assoni delle cellule di questo nucleo entrano nella corda laterale della sostanza bianca del loro lato del midollo spinale e formano anche i percorsi (percorso cerebellare posteriore postero).

Nei corni laterali del midollo spinale sono i centri del sistema nervoso autonomo. A livello di C8-Th1 è il centro simpatico dell'espansione della pupilla. Nelle corna laterali dei segmenti toracico e superiore del midollo spinale lombare sono i centri spinali del sistema nervoso simpatico che innervano il cuore, i vasi sanguigni, le ghiandole sudoripare, il tratto digestivo. È qui che giacciono i neuroni, direttamente collegati ai gangli simpatici periferici. Gli assoni di questi neuroni, che formano il nucleo vegetativo nei segmenti del midollo spinale dall'ottavo cervicale al secondo lombare, passano attraverso il corno anteriore, lasciando il midollo spinale come parte delle radici anteriori dei nervi spinali. Nei centri parasimpatici del midollo spinale sacro, si innestano gli organi innervosivi del bacino (minzione riflessa, defecazione, erezione, eiaculazione).

I centri nervosi del midollo spinale sono segmentali, o centri di lavoro. I loro neuroni sono direttamente collegati ai recettori e agli organi di lavoro. Oltre al midollo spinale, tali centri si trovano nel midollo e nel midollo. I centri sovversivi, come il diencefalo, la corteccia cerebrale, non hanno alcuna connessione diretta con la periferia. Lo gestiscono attraverso centri segmentali.

Funzione riflessa del midollo spinale.

La materia grigia del midollo spinale, le radici posteriori e anteriori dei nervi spinali e i suoi fasci di materia bianca formano l'apparato segmentale del midollo spinale. Fornisce la funzione di riflesso (segmentale) del midollo spinale.

Il sistema nervoso funziona secondo i principi riflessi. Un riflesso è la risposta di un organismo a un'influenza esterna o interna e si diffonde lungo un arco riflesso. Gli archi riflessi sono catene composte da cellule nervose.

Fig. 3. L'arco riflesso dei due neuroni più semplice.
1 - esthesioneure, 2 - cerebrospinale nodo 3 - mieliniche fibra, 4 - sensing terminazioni nervose, 5 - nervo finale (placca) sulla fibra muscolare, 6 - nervo spinale, 7 - radici dei nervi spinali, 8 - efferente (motore) neurone nel corno anteriore del midollo spinale.

L'arco riflesso più semplice comprende i neuroni sensoriali ed effettori lungo i quali l'impulso nervoso si sposta dal luogo di origine (dal recettore) all'organo di lavoro (effettore) (figura 3). Il corpo del primo neurone sensibile (pseudo-unipolare) si trova nel nodo spinale. Dendrite inizia con un recettore che percepisce l'irritazione esterna o interna (meccanica, chimica, ecc.) E la trasforma in un impulso nervoso che raggiunge il corpo della cellula nervosa. Dal corpo del neurone, lungo l'assone, un impulso nervoso viene diretto attraverso le radici sensoriali dei nervi spinali al midollo spinale, dove forma sinapsi con i corpi dei neuroni effettrici. In ogni sinapsi interneurone con l'aiuto di sostanze biologicamente attive (mediatori), viene trasmesso un impulso. Effettore neurone assone emerge dal midollo spinale composto di nervi spinali anteriori (fibre nervose motorie o secretoria) e inviato al corpo operativo, causando una riduzione della secrezione guadagno muscolare (frenatura) ghiandola.

Archi riflessi più complessi hanno uno o più neuroni intercalati. Il corpo dei neuroni in trehneyronnyh archi riflessi è nella materia grigia delle colonne posteriori (clacson) del midollo spinale e venendo a contatto con una parte della schiena assoni (sensoriale) radice nervosa di neuroni sensoriali. Gli assoni dei neuroni intercalari sono diretti ai pilastri anteriori (corna), dove si trovano i corpi delle cellule effettrici. Gli assoni delle cellule effettrici sono inviati ai muscoli, ghiandole, influenzando la loro funzione. Nel sistema nervoso ci sono molti complessi archi riflessi multi-neurali, che hanno diversi neuroni intercalati situati nella materia grigia del midollo spinale e del cervello.

Un esempio del riflesso più semplice è il riflesso del ginocchio, che sorge in risposta a un breve stiramento del quadricipite femorale con un leggero soffio al tendine sotto la rotula. Dopo un breve periodo latente (nascosto), si verifica la contrazione muscolare del quadricipite, a seguito della quale si solleva la parte inferiore della gamba libera. Il riflesso del ginocchio è uno dei cosiddetti riflessi muscolari di stretching, il cui significato fisiologico è nella regolazione della lunghezza del muscolo, che è particolarmente importante per mantenere la postura. Ad esempio, quando una persona si trova, ogni curva del ginocchio, così debole che non può essere né visto né sentito, accompagnato da uno stiramento del quadricipite e il corrispondente aumento dell'attività trova nelle sue terminazioni sensoriali (fusi muscolari). Di conseguenza, vi è un'ulteriore attivazione dei motoneuroni del muscolo quadricipite ("scatto del ginocchio"), e un aumento del tono, che contrasta la flessione. Viceversa, troppa contrazione muscolare indebolisce la stimolazione dei suoi recettori di stretching. La frequenza dei loro impulsi, che eccitano i motoneuroni, diminuisce e il tono muscolare si indebolisce.

Di norma, nel movimento sono coinvolti diversi muscoli, che in relazione l'uno con l'altro possono agire da agonisti (agiscono nella stessa direzione) o antagonisti (agiscono in direzioni diverse). L'atto riflesso è possibile solo con il coniugato, la cosiddetta inibizione reciproca dei centri motori dei muscoli antagonisti. Quando si cammina, la flessione della gamba è accompagnata dal rilassamento degli estensori e, al contrario, quando si flette, i muscoli flessori sono inibiti. Se ciò non accadesse, si presenterebbe una lotta muscolare meccanica, crampi e non atti motori adattivi. Quando la stimolazione del nervo sensoriale, causando un riflesso di flessione, gli impulsi vengono inviati ai centri dei muscoli flessori e attraverso speciali neuroni intercalari (cellule inibitori di Renshaw) - ai centri dei muscoli estensori. Nel primo causano un processo di eccitazione e nella seconda - inibizione. In risposta, sorge un atto di riflesso coordinato e coordinato, un riflesso di flessione.

L'interazione dei processi di eccitazione e inibizione è un principio universale alla base dell'attività del sistema nervoso. Naturalmente, è implementato non solo a livello dei segmenti del midollo spinale. Le più alte divisioni del sistema nervoso esercitano la loro influenza regolatrice, causando i processi di eccitazione e inibizione dei neuroni delle divisioni inferiori. È importante notare: più alto è il livello dell'animale, più forte è il potere delle parti più alte del sistema nervoso centrale, "più la sezione superiore è il controllore e il distributore delle attività dell'organismo" (I. P. Pavlov). Nell'uomo, tale "manager e distributore" è la corteccia degli emisferi cerebrali.

Ogni riflesso spinale ha il suo campo recettivo e la sua localizzazione (posizione), il suo livello. Ad esempio, il centro dello strappo del ginocchio si trova nel segmento lombare II - IV; Achille - nel V lombare e I - II segmenti sacrali; plantare - nell'I - II sacrale, il centro dei muscoli addominali - nell'VIII - XII segmenti toracici. Il centro vitale più importante del midollo spinale è il centro motorio del diaframma, situato nei segmenti cervicali III-IV. Il danno a esso conduce alla morte a causa di insufficienza respiratoria.

Oltre agli archi di riflesso del motore a livello del midollo spinale, gli archi di riflesso vegetativo controllano l'attività degli organi interni.

Connessioni riflesse intersettoriali. Nel midollo spinale, oltre agli archi riflessi sopra descritti, che sono limitati ai limiti di uno o più segmenti, vi sono percorsi riflessi intersegmentali ascendenti e discendenti. Neuroni in essi sono i cosiddetti neuroni propriospinali cui corpi sono nella materia grigia del midollo spinale e gli assoni salire o scendere a distanze diverse come parte tratti propriospinali della sostanza bianca, non lasciando il midollo spinale. Gli esperimenti con la degenerazione delle strutture nervose (in cui parti separate del midollo spinale sono completamente isolate) hanno dimostrato che la maggior parte delle sue cellule nervose appartengono ai neuroni propriospinali. Alcuni di loro formano gruppi funzionali indipendenti responsabili per l'esecuzione di movimenti automatici (programmi automatici del midollo spinale). I riflessi intersegmentali e questi programmi contribuiscono al coordinamento dei movimenti attivati ​​a diversi livelli del midollo spinale, in particolare gli arti anteriori e posteriori, gli arti e il collo.

Grazie a questi riflessi e programmi automatici, il midollo spinale è in grado di fornire complessi movimenti coordinati in risposta a un segnale corrispondente dalla periferia o dalle sezioni soprastanti del sistema nervoso centrale. Qui si può parlare di sua integrativa (unificando) del midollo spinale, anche se va tenuto presente che i vertebrati superiori (soprattutto mammiferi) aumentando regolazione delle funzioni spinali delle parti superiori del sistema nervoso centrale (processo encefalizzazione).

Locomozione spinale. Si è constatato che le principali caratteristiche della locomozione, ovvero il movimento di una persona o di un animale nell'ambiente con l'aiuto di movimenti coordinati degli arti, sono programmate a livello del midollo spinale. L'irritazione dolorosa di qualsiasi arto dell'animale spinale causa movimenti riflessi di tutti e quattro; se tale stimolazione continua abbastanza a lungo, possono verificarsi flessione ritmica ed estensori di arti non irritati. Se un tale animale viene messo su un tapis roulant (tapis roulant), allora in determinate condizioni farà movimenti di camminata coordinati che sono molto simili a quelli naturali.

In certi animali spinali, curaro anestetizzato e paralizzato, in determinate condizioni è possibile registrare ritmi alternati ritmici di impulsi di motoneuroni estensori e flessori, che corrispondono approssimativamente a quelli osservati durante la camminata naturale. Poiché questo impulso non è accompagnato da movimenti, è chiamato falsa locomozione. È fornito dai centri locomotori non ancora identificati del midollo spinale. Apparentemente, per ogni arto c'è uno di questi centri. L'attività dei centri è coordinata da sistemi propriospinali e tratti che attraversano il midollo spinale all'interno dei singoli csgmeng.

Si presume che una persona abbia anche centri locomotori spinali. Apparentemente, la loro attivazione durante l'irritazione della pelle si manifesta sotto forma del riflesso di stimolazione del neonato. Tuttavia, man mano che il sistema nervoso centrale matura, le divisioni più alte obbediscono ovviamente a tali centri. che in un adulto perdono la capacità di auto-attività. Tuttavia, l'attivazione dei centri locomotori attraverso l'allenamento intensivo è alla base di vari metodi per ripristinare la deambulazione nei pazienti con lesione del midollo spinale (vedere l'articolo Efficienza dell'intensivo allenamento nel ripristino della funzione motoria).

Pertanto, anche a livello del midollo spinale, sono previsti atti motori (automatici) programmati. Tali programmi motori che sono indipendenti dalla stimolazione esterna sono più ampiamente rappresentati nei centri motori più alti. Alcuni di loro (ad esempio, la respirazione) sono congeniti, mentre altri (ad esempio il ciclismo) sono acquisiti nel processo di apprendimento.

La sostanza bianca del midollo spinale. Funzione di conduzione del midollo spinale.

La materia bianca del midollo spinale è formata da una serie di fibre nervose orientate longitudinalmente, andando nella direzione ascendente o discendente. La materia bianca circonda il grigio su tutti i lati ed è divisa, come già accennato, in tre cordoni: anteriore, posteriore, laterale. Inoltre, assegna la saldatura bianca frontale. Si trova posteriormente alla fessura mediana anteriore e collega le corde anteriori dei lati destro e sinistro.

Fasci di fibre nervose (un insieme di processi) nelle corde del midollo spinale sono le vie del midollo spinale. Ci sono tre sistemi di travi:

  1. Brevi fasci di fibre associative che legano i segmenti del midollo spinale situati a diversi livelli.
  2. I percorsi ascendenti (afferenti, sensibili) sono diretti verso i centri del cervello.
  3. I percorsi discendenti (efferenti, motori) vanno dal cervello alle cellule delle corna anteriori del midollo spinale.

Nella sostanza bianca delle corde anteriori, ci sono principalmente vie discendenti, nelle corde laterali - ascendenti e discendenti, nelle corde posteriori - vie ascendenti.

Percorsi sensibili (ascendenti). Il midollo spinale contiene quattro tipi di sensibilità: aptico (senso del tatto e pressione), temperatura, dolore e propriocettiva (dai recettori dei muscoli e tendini, il cosiddetto senso articolari e muscolari, rilevare la posizione e il movimento del corpo e degli arti).

La maggior parte delle vie ascendenti conduce la sensibilità propriocettiva. Questo suggerisce l'importanza del controllo dei movimenti, il cosiddetto feedback, per la funzione motoria del corpo. I percorsi della sensibilità propriocettiva sono diretti alla corteccia degli emisferi cerebrali e al cervelletto, che è coinvolto nella coordinazione dei movimenti. Il percorso propriocettivo alla corteccia cerebrale è rappresentato da due fasci: sottili e a forma di cuneo. Un fascio sottile (fascio di Gaulle) conduce impulsi dai propriocettori degli arti inferiori e della metà inferiore del corpo ed è adiacente al solco mediale posteriore nella corda posteriore. Il fascio a forma di cuneo (bundle Burdakh) è adiacente ad esso e trasporta gli impulsi dalla metà superiore del corpo e dagli arti superiori. Due percorsi cerebrali spinale vanno al cervelletto - anteriore (Flexig) e posteriore (Govers). Si trovano nelle corde laterali. La via cerebrospinale anteriore serve a controllare la posizione degli arti e l'equilibrio di tutto il corpo durante il movimento e la postura. La via dorsale cerebrale posteriore è specializzata per la regolazione rapida dei movimenti sottili degli arti superiori e inferiori. A causa dell'arrivo di impulsi dai propriocettori, il cervelletto partecipa alla coordinazione automatica dei movimenti dei riflessi. Ciò si manifesta in modo particolarmente evidente negli improvvisi squilibri durante la deambulazione, quando, in risposta a un cambiamento nella posizione del corpo, si verifica un intero complesso di movimenti involontari, volti a mantenere l'equilibrio.

Gli impulsi del dolore e la sensibilità alla temperatura conducono il percorso spinale-talamico laterale (laterale). Il primo neurone di questo percorso sono le cellule sensoriali dei nodi spinali. I loro processi periferici (dendriti) arrivano nella composizione dei nervi spinali. I processi centrali formano le radici posteriori e vanno al midollo spinale, terminando sui neuroni intercalati delle corna posteriori (2 ° neurone). I processi dei secondi neuroni passano attraverso la commessura bianca anteriore verso il lato opposto (formano una giunzione) e aumentano nella composizione della corda laterale del midollo spinale al cervello. Come risultato del fatto che le fibre si intersecano lungo il percorso, gli impulsi provenienti dalla metà sinistra del corpo e degli arti vengono trasmessi all'emisfero destro e dalla metà destra all'emisfero sinistro.

La sensibilità tattile (senso del tatto, tatto, pressione) conduce il percorso spinale-talamico anteriore, che fa parte della corda anteriore del midollo spinale.

Le tracce motorie sono rappresentate da due gruppi:

1. La parte anteriore e laterale (laterale) piramidale percorso (corticospinale), fornire impulsi dalla corteccia motoria alle cellule del midollo spinale, che sono percorsi arbitrari (lucida) movimenti. Sono rappresentati da assoni di cellule piramidali giganti (cellule Betz) situate nella corteccia del giro precentrale degli emisferi cerebrali. Al confine del midollo spinale con una gran parte delle fibre totali piramidale pathway passa al lato opposto (forme Chiasm) e forma un percorso piramidale laterale che scende cavo lateralmente spermatico midollo spinale, con conseguente motoneuroni del corno anteriore. Una parte più piccola delle fibre non si interseca e va nella corda anteriore, formando il percorso piramidale anteriore. Tuttavia, anche queste fibre passano gradualmente attraverso la commessura bianca anteriore verso il lato opposto (formano un'intersezione segmentata) e terminano sulle cellule motorie del corno anteriore. I processi delle cellule del corno anteriore formano la radice anteriore (motoria) e terminano nel muscolo con la fine del motore. Quindi, entrambi i percorsi piramidali sono attraversati. Pertanto, in caso di danno unilaterale al cervello o al midollo spinale, i disturbi motori si verificano sotto il sito della lesione sul lato opposto del corpo. I percorsi piramidali sono due neuroni (il neurone centrale è la cellula piramidale della corteccia, il neurone periferico è il motoneurone del corno anteriore del midollo spinale). Con danni al corpo o agli assoni del neurone centrale, si verifica una paralisi centrale (spastica), e se il corpo o l'assone di un neurone periferico è danneggiato, la paralisi periferica (flaccida).

2. Percorsi motori extrapiramidali e riflessi. Questi includono:
- krasnoyaderno e del midollo spinale (rubrospinalny) modo - è una parte dei cavi di una nucleo rosso delle cellule mesencefalo alle corna anteriori del midollo spinale trasporta impulsi di movimenti di controllo subconscio e tono muscolare scheletrico;
- Tektite-spinale (tegmental-spinale) percorso - è il cavo di fronte, collega le colline superiori dei pneumatici mesencefalo (centri sottocorticali di visione) e basse colline (centri udito) con i nuclei motori anteriori corna spinali, la sua funzione è quella di garantire movimenti oculari coordinati, teste e arti superiori alla luce e agli effetti sonori inaspettati;
- vestibolo-spinale (predverno-spinale) pathway - diretto dal nuclei vestibolare (vestibolare) (8 ° nervo cranico) alle cellule motrici delle corna midollo spinale anteriore, ha un effetto stimolante sulla muscoli estensori nucleo motore (muscoli antigravità), e preferibilmente a muscoli assiali (muscoli della colonna vertebrale) e muscoli delle cinghie degli arti superiori e inferiori. Il tratto vestibolare-spinoso ha un effetto inibitorio sui muscoli flessori.

Il midollo spinale viene fornito con sangue dalle arterie longitudinali anteriori e due posteriori. L'arteria spinale anteriore è formata collegando i rami spinali delle arterie vertebrali destra e sinistra, e corre lungo la fessura longitudinale anteriore del midollo spinale. L'arteria spinale posteriore, una stanza del vapore, è adiacente alla superficie posteriore del midollo spinale vicino all'ingresso nella radice posteriore del nervo spinale. Queste arterie continuano in tutto il midollo spinale. Sono collegati ai rami spinali dell'arteria cervicale profonda, alle arterie posteriori intercostali, lombari e laterali, penetrando nel canale spinale attraverso il forame intervertebrale.
Le vene del midollo spinale cadono nel plesso venoso vertebrale interno.