Midollo spinale lombosacrale

(vedi figure 60, 61, 65)

Le arterie centrali si diramano nuovamente sul piano orizzontale.
-Plane.

Rami collaterali Aumentano significativamente in numero e volume. A livello dell'ingrossamento lombare, vengono rilevate diverse arterie che si dirigono verso l'interno della testa del corno anteriore. Va notato che a questo livello è possibile rilevare le arterie che si estendono dalla rete periferica e raggiungono l'angolo esterno del corno anteriore.

Rami finiti Le arterie si divisero quasi immediatamente in due rami. Il ramo anteriore, che è destinato al corno anteriore, è deviato in avanti, il che gli conferisce l'aspetto caratteristico del Sultano. Il ramo posteriore termina con numerosi rami nella zona intermedia e nel corno posteriore. Alcuni di questi rami raggiungono le sezioni profonde, la sostanza bianca dei pilastri laterali, ma il loro numero è molto limitato, e la piscina è molto più piccola rispetto alle sezioni cervicale e toracica. Inoltre, va notato che anche le arterie periferiche della regione sacro-sacrale si avvicinano alla materia grigia.

Due fatti dettagliati dovrebbero essere aggiunti alla descrizione dettagliata delle arterie centrali di ciascuna sezione del midollo spinale, che non hanno ancora ricevuto il loro riconoscimento.

Spesso, il pool di arterie centrali si estende fino al livello delle corna posteriori, catturando la zona di Waldeyer abbastanza regolarmente.

Le arterie centrali sono coinvolte nell'afflusso di sangue della sostanza bianca delle colonne laterale e posteriore, soprattutto nel collo, meno nel petto e molto leggermente nella zona lombare.

Conclusione. Nei rami delle arterie centrali è necessario distinguere: 1) rami ascendenti e discendenti verticali, che si anastomizzano con i corrispondenti rami di sopra e i segmenti sottostanti; 2) rami orizzontali che vanno anteriormente, lateralmente e all'indietro, rispettivamente, alle corna anteriori, alla zona intermedia e al corno posteriore.

La piscina centrale varia in diverse parti del midollo spinale a seconda della distribuzione dei rami centrali. Tuttavia, corrisponde quasi sempre allo stesso territorio.

Nel piano trasversale, il bacino delle arterie centrali è occupato da:

1) tutta la materia grigia: corna anteriori, materia grigia centrale, zona intermedia, base delle corna posteriori (pilastri di Clark); il corno della testa è un'eccezione; 2) parte della materia bianca - il pilastro anteriore (principalmente un percorso piramidale rettilineo), il pilastro laterale (percorso piramidale incrociato) e il pilastro posteriore.

Lungo l'altezza, il bacino dell'arteria centrale si estende ai corrispondenti bacini superiori e inferiori. La ramificazione delle arterie centrali termina in connessione con arterie inferiori e superiori simili.

J. M. Turnbull, A. Brieg e O. Hassler (1966) hanno studiato più approfonditamente la distribuzione intracerebrale delle arterie centrali nel midollo spinale cervicale. I rami di ciascuna arteria si estendono su e giù per una lunghezza da 0,4 a 1,2 cm I rami di ciascuna arteria si alternano tra le corna anteriori e posteriori (Fig. 66). J.M. Turnbull (1971) chiarisce che la sovrapposizione dei rami terminali delle arterie centrali è maggiore nei punti in cui la densità di distribuzione delle arterie è la più bassa; così, ogni arteria toracica centrale si diffonde

Fig. 66. Micro radiografia di una sezione frontale del midollo spinale di 2 mm di spessore (Tumbull, Brieg, Hassler,

Al centro sono chiaramente visibili le arterie centrali che si estendono su entrambi i lati e la loro distribuzione sulla periferia. Le arterie del plesso della pia madre forniscono la parte esterna del midollo spinale. Piccole arterie contorte sono visibili. X5.

i suoi rami sono 3 cm, mentre nella regione cervicale la loro lunghezza è di 1,2 cm, e nel lombare di 1,7 cm.

Data di inserimento: 2015-04-29; Visualizzazioni: 547; LAVORO DI SCRITTURA DELL'ORDINE

La regione sacrale del midollo spinale ha

Il coccige del midollo spinale ha

Il midollo spinale è composto da

compatto e spugnoso

stroma e parenchima

materia grigia e bianca

cellule e strutture fibrose

La materia grigia del midollo spinale prende

La materia bianca del midollo spinale prende

La materia grigia del midollo spinale è

accumulo di assoni di cellule nervose

accumulo di dendriti di cellule nervose

accumulo di corpi di cellule nervose

cluster di processi delle cellule nervose

La materia bianca del midollo spinale è

accumulo di assoni neuronali

accumulo di dendriti di cellule nervose

accumulo di corpi di cellule nervose

cluster di processi delle cellule nervose

Nella materia grigia del midollo spinale distinguono la parte anteriore, quella centrale e quella posteriore

Nella sostanza bianca del midollo spinale ci sono anteriore, medio e posteriore

Le corna posteriori della materia grigia del midollo spinale

Corna laterali della materia grigia del midollo spinale

Corna anteriori della materia grigia del midollo spinale

Tra i nuclei grigi sensibili del midollo spinale manca

proprio nucleo del corno

Il nucleo sensibile della materia grigia del midollo spinale è

Forniscono connessioni interne e intersegmentali del midollo spinale

proprio nucleo del corno

Il nucleo vegetativo della materia grigia del midollo spinale è

proprio nucleo del corno

I nuclei del motore della materia grigia del midollo spinale si trovano

nel corno anteriore

nell'intermedio centrale

Le corde posteriori della materia bianca del midollo spinale contengono

percorsi sensibili

percorsi vegetativi

percorsi motoristici

percorsi misti

Le corde laterali della materia bianca del midollo spinale contengono

percorsi sensibili

percorsi motoristici

percorsi vegetativi

percorsi misti

Le corde anteriori della materia bianca del midollo spinale contengono

percorsi sensibili

percorsi motoristici

percorsi vegetativi

percorsi misti

Le corde posteriori della materia bianca del midollo spinale contengono

ciuffi sottili (nudi) e a forma di cuneo (burdaha)

tratto anteriore e posteriore del tratto spinale

tratti corticospinali anteriori e laterali

Passano i grappoli sottili e a forma di cuneo

Tr Gangliospinocerebellaris anterior et posterior

Tr Corticospinalis anterior et lateralis

Tutti i percorsi conduttivi sensibili nella direzione sono

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La struttura della colonna vertebrale, del midollo spinale, del sistema nervoso, dei muscoli della schiena

Prima di affermare ulteriormente, è assolutamente necessaria un'escursione un po 'noiosa, ma breve e molto importante per i libri di medicina. Qui devo scusarmi per le citazioni, così come un riepilogo di volumi sufficientemente ampi di informazioni, e anche con nomi latini. La circostanza è dettata dal fatto che l'argomento principale che pone fine alla catena logica sarà la citazione con termini latini.
Purtroppo, l'esperienza di leggere il libro di altre persone e, in particolare, di coloro che non hanno conoscenze mediche di base, costringe entrambi a correggere il testo e, allo stesso tempo, a dare consigli per facilitare il processo di lettura e percezione di tutto ciò che è scritto qui. In generale, sarebbe possibile non usare le parole e le espressioni latine, ma sono necessarie come prova (per le citazioni) e le "Conclusioni" sono scritte sulla loro base.
E quindi, due suggerimenti:
a) Parole e frasi latine, non puoi leggere, se viene loro data immediatamente la trascrizione russa, o, almeno, non fissare su di loro un'attenzione speciale.
b) puoi immediatamente leggere "Conclusioni" e poi tornare all'inizio di IV.
Eppure, una piccola lista, le parole frequentemente incontrate e il loro significato, che anche in qualche modo, faciliteranno la situazione per coloro che hanno deciso di continuare a leggere:
innervazione - da lat. (dentro, dentro e nervo - nervo), la connessione di organi e tessuti con il sistema nervoso centrale per mezzo di nervi;
afferente - portando, portando al corpo o in esso; trasmettere impulsi nervosi (elettrici) dall'organo di lavoro (muscoli lisci o striati, per esempio) al centro nervoso (fibre nervose centripete);
efferente - in uscita, trasmettendo impulso nervoso agli organi di lavoro (centrifuga n. in);
mediale - dal centro, cioè situato più vicino al piano longitudinale mediano del corpo;
laterale - dal lato, cioè, situato sul lato, a distanza dal piano longitudinale mediano del corpo;
toracolombare - toracolombare (lombare-toracico);
Le fibre pregangliari e postgangliari sono fibre pre-annodate e post-annodate.


spina dorsale
La spina dorsale, o colonna vertebrale, columna vertebralis, consiste di segmenti ossei separati - vertebre, vertebre, sovrapposte una dopo l'altra e interconnesse per mezzo di cartilagine o dischi intervertebrali, legamenti e muscoli. Essendo uno scheletro assiale, esso, essendo un contenitore e protezione del midollo spinale situato nel suo canale, partecipa simultaneamente ai movimenti del corpo e della testa.
Ogni vertebra - vertebra (greca sp? Nylos) ha: la parte di supporto situata nella parte anteriore e ispessita nella forma di una colonna corta - il corpo, c? Rpus vertebrae; arco, arcus vertebralae, attaccato al corpo da due gambe, pediculi arcus vertebre, chiusura del forame vertebrale, forame vertebrale. Quando i corpi vertebrali e, di conseguenza, il forame vertebrale si sovrappongono, un canale spinale, canalis vertebralis, si forma nella colonna vertebrale, proteggendo il midollo spinale in esso da influenze meccaniche esterne. Inoltre, sull'arco sono processi - dispositivi per il movimento delle vertebre. Dietro l'arco, nella linea mediana, il processo spinoso, processus spinosus, parte, sui lati, verso destra e sinistra - trasverso, processus trasversus; su e giù - processi accoppiati (articolari), processus articulares superiori e inferiori. "Quest'ultimo limita ritagli posteriori, accoppiati incisurae vertebrali superiori e inferiori, da cui quando una vertebra viene applicata a un altro, i fori intervertebrali, i forami intervertebrali, sono ottenuti per i nervi e i vasi del midollo spinale.
I processi articolari sono usati per formare le articolazioni intervertebrali, in cui i movimenti vertebrali sono eseguiti, trasversali e spinosi - per il fissaggio dei legamenti e dei muscoli che mettono le vertebre in movimento.
In diverse parti della colonna vertebrale, le parti separate delle vertebre hanno diverse dimensioni e forma e, di conseguenza, distinguono: cervicale - 7, toracico - 12, lombare - 5, sacrale - 5 e coccigeo - da 1 a 5? (26). Vertebre di diverse parti della colonna vertebrale in latino: vertebre cervicali (C), toracali (Th), lombalgia (L), sacrale (S) et coccigeae (fuse in un osso - os coccygis).
La colonna vertebrale, essendo un pilastro verticale, ha le cosiddette curve fisiologiche. Nel piano sagittale (27), ci sono quattro curve fisiologiche: lordosi cervicale e lombare (rigonfiamento in avanti - lordosi) e cifosi toracica e sacrale (rigonfiamento - cifosi). Le pieghe della colonna vertebrale sono dovute sia alla struttura dei corpi vertebrali che alla forza dei muscoli.
Nella vecchiaia, la colonna vertebrale perde le sue curve; a causa di una diminuzione dei dischi intervertebrali e delle vertebre stesse, e a causa della perdita di elasticità, la colonna vertebrale si flette anteriormente formando una grande flessione del torace (gobba senile), con una significativa riduzione della lunghezza della colonna vertebrale; la differenza rispetto alla lunghezza precedente può raggiungere 5 - 6 cm? (28).


Muscoli autoctoni
I muscoli della schiena autoctona si formano su ciascun lato del tratto muscolare longitudinale - quello laterale e quello mediale, che si trovano nei solchi tra i processi spinosi e trasversali e gli angoli delle costole. Nelle sue parti più profonde più vicine allo scheletro, sono costituiti da brevi muscoli situati in segmenti tra le singole vertebre (tratto mediale); più superficialmente si trovano i muscoli lunghi (tratto laterale)? (29). Nella regione posteriore cervicale, un muscolo della cintura (m Splenius capitis) si trova sopra entrambi i tratti.
M. erector spinae, raddrizzatore spinale (spina lat. - colonna vertebrale), è la massa principale dei muscoli autoctoni della schiena, a partire dal sacro, processi spinosi delle vertebre lombari, crista iliaca e fascia toracolumbalis. Da qui, il muscolo viene tirato alla testa, ed è diviso in 3 parti, rispettivamente, l'allegato:
a) ai bordi - m. iiocostaliti, muscolo del nervo ileale (parte laterale di M. erector spinae). Ha tre sezioni: la lombare, che termina con i processi trasversali delle vertebre lombari superiori e gli angoli delle costole inferiori; toracico - agli angoli dei bordi superiori (VI - V) e cervicale - ai processi trasversali delle vertebre cervicali inferiori;
b) ai processi trasversali - m. longissimus, il muscolo più lungo (parte centrale m erettore spinae). Ha 4 divisioni (lombare, dorsale, cervicale e testa) e termina nei processi trasversali di tutte le vertebre cervicali toraciche e superiori, alle costole (II - XII) e processus mastoideus (sezione della testa);
c) ai processi spinosi - m. spinale, muscolo spinoso (parte mediale M. erettore spina). Termina sulle vertebre toraciche spinose (II - VIII) e cervicale (II - IV). Il tratto laterale comprende anche fasci separati tra i processi trasversali di due vertebre adiacenti; sono espressi nelle parti più mobili della colonna vertebrale - nella cervicale (mm intertransversarii posteriorts cervicis) e lombare (mm intertransversarii mediales lumb? rum)? (30).
I muscoli del tratto mediale giacciono sotto il laterale e consistono in fasci separati che vanno obliquamente dai processi trasversali a quelli spinosi sovrastanti, da cui prendono il nome generale m. muscoli trasversospinali. Si estendono dall'osso sacro all'osso occipitale e si trovano in tre strati, diversi in profondità e il numero di vertebre che passano. Più i muscoli sono superficiali, più lunghi e più lunghi sono il corso delle loro fibre e maggiore è il numero di vertebre che trasferiscono. Di conseguenza, si distingue: lo strato superficiale, m. semispinalis, un muscolo semi-osseo, i suoi fasci sono distribuiti su 5-6 vertebre; strato intermedio, mm. muscoli multifidi, partizionati, fasci distribuiti su 3-4 vertebre e strato profondo, mm. rotatori, rotatori, passano attraverso una vertebra o la successiva. I fasci muscolari situati tra i processi spinosi delle vertebre adiacenti - mm sono anche riferiti al tratto mediale. Interspinales, muscoli interspinosi, che sono espressi solo nelle parti più mobili della colonna vertebrale - nella colonna cervicale e lombare? (31).
La funzione dei muscoli autoctoni della schiena nella loro interezza è che questi muscoli raddrizzano il busto. A causa delle peculiarità dei loro allegati, molti ciuffi di molti punti ossei creano una distribuzione della forza muscolare su una vasta area. Contratti da tutte le parti su entrambi i lati, fanno un'estensione generale della colonna vertebrale e, agendo in parti separate di una parte o dell'altra, formano un'estensione tra le singole vertebre. Quando si contrae da un lato, gli stessi muscoli inclinano la colonna vertebrale e con esso il torso nella sua direzione. I fasci obliqui dei muscoli autoctoni, i rotatori multifidi, producono la rotazione della colonna vertebrale. Sezioni del muscolo superiore più vicine al cranio. partecipare ai movimenti della testa. Anche i muscoli spinali profondi partecipano ai movimenti respiratori. In basso m. iliocostalide abbassa le costole, mentre la parte superiore le alza. Va notato che m. L'erettore spinale si restringe non solo quando la colonna vertebrale è estesa, ma entra in contrazione e quando il tronco è piegato per contrastare il suo abbassamento dovuto alla gravità.
Innervazione - rami posteriori dei nervi spinali, rispettivamente, mm. cervicales, thoracici et lumbales? (32).


Sistema nervoso
Un organismo è un accumulo ordinato di cellule unite in tessuti (33), organi (34) e sistemi (35).
La base del sistema nervoso è il tessuto nervoso, costituito da cellule nervose e neuroglia (36). Una cellula nervosa (NK) o un neurone è una sostanza vivente del corpo, compreso il nucleo e il citoplasma (37), circondato da una membrana e con due tipi di processi. Il neurone è la principale unità strutturale e funzionale del sistema nervoso.
I processi vitali della cellula (interazioni elettromagnetiche!) Che avvengono a livello molecolare sono forniti dal nucleo (DNA, RNA) (38) della cellula e sono eseguiti grazie agli organoidi (39) del citoplasma. La composizione di quest'ultimo, oltre alle proteine ​​altamente molecolari, i lipidi, i carboidrati e gli acidi nucleici che costituiscono gli organelli e il nucleo, comprende anche sali e acqua.
L'organizzazione strutturale, chimica e fisiologica (compresa quella bioelettrica) di una cellula è la base per la manifestazione della sua attività vitale "(40).
Nella cellula nervosa si distinguono soma (corpo) e processi e, a seconda dell'affiliazione con l'una o l'altra parte del sistema nervoso, i neuroni differiscono per forma e dimensione (4-6 ?? 130?) E per lunghezza dei processi (da micron a uno e mezzo). metri).

In un neurone maturo ci sono due tipi di processi: uno a uno, la corrente bioelettrica scorre verso il corpo cellulare - questi sono i dendriti; Dal corpo cellulare alla periferia, la bioelettricità conduce solo un neurone, o assone (asse.lat - asse).
I processi delle cellule nervose terminano in un apparato terminale chiamato terminazioni nervose: motori o effettori, sensibili o recettori, e che collegano neuroni o sinapsi (sinapsi, connessione greca).
Esistono connessioni assiomatiche tra i neuroni e quelli assodendritici: i primi prevalgono nel midollo spinale e nelle strutture sottocorticali, questi ultimi costituiscono la maggioranza nella corteccia cerebrale. Le connessioni assodendritiche sono coinvolte nella ridistribuzione degli impulsi nervosi nel sistema nervoso centrale (midollo spinale e cervello) e costituiscono la base morfologica delle connessioni temporanee nell'attività del sistema nervoso.
Tutti i neuroni, a seconda della funzione che svolgono, sono suddivisi in sensibili, intercalati (a contatto o associativi) e motori.
L'eccitazione che è sorto ai recettori di un neurone sensibile, sotto forma di corrente elettrica, viene trasmessa ai neuroni intercalati che funzionano come interruttori. E possono essere parecchio! Quindi il segnale passa al motoneurone e dal corpo di quest'ultimo un impulso elettrico lungo l'assone si sposta verso i muscoli striati dello scheletro e verso la muscolatura liscia degli organi interni (vasi, bronchi, ghiandole, ecc.). In realtà, questo è l'arco riflesso che sta alla base del funzionamento del sistema nervoso.
Il trasferimento dell'eccitazione nervosa (impulso bioelettrico) da un neurone all'altro (o altri) è dovuto alle sinapsi (41). I grandi neuroni del cervello hanno da 4 a 20 mila sinapsi e alcuni solo uno per uno.
La discontinuità del percorso dell'impulso nervoso, secondo F.P. Poemny ed E.P. Semenova crea un'opportunità per l'emergere di un'ampia varietà di connessioni nel sistema nervoso.
Indietro nel 1863 IM Sechenov ha suggerito che tutti gli atti di vita conscia e inconscia secondo il modo di origine sono i riflessi. E I.P. Nelle sue opere, Pavlov definiva l'innato come incondizionato e sviluppato durante la sua vita come condizionale.
Quando si addestrano gli animali, il complesso antigene nel cervello cambia, appaiono le proteine ​​che sono specifiche per queste abilità? (42).
Il funzionamento di un organismo vivente è impossibile senza il controllo del sistema nervoso sul funzionamento di organi e sistemi, sullo stato di tessuti e cellule per ogni specifico momento della vita. Le informazioni sui cambiamenti in atto, sia negli ambienti esterni che interni, provengono da recettori di neuroni sensibili.
I recettori si dividono in: exterocettori, percependo stimoli provenienti dall'esterno (luce, suono, calore, pressione, ecc.) E interocettori, eccitati da organi interni e che reagiscono alle fluttuazioni di pressione nei vasi (barocettori), a un cambiamento nella pressione osmotica in cellule (osmorecettori), irritate da tensione muscolare, tensione muscolare e legamentosa, sacche articolari (propriorecettori).
La capacità di ogni cellula di un organismo vivente di passare da un riposo fisiologico a uno stato attivo è benvenuta. Sotto l'azione di stimoli (fisici, chimici e fisico-chimici), la formazione di composti chimici nella cellula, la conversione di energia potenziale (ATP) (43) in cinetica (elettrica, meccanica, termica, leggera), nonché le prestazioni di determinati lavori (spostamento della cella nello spazio, trasporto di sostanze attraverso la membrana cellulare, mantenendo la pressione osmotica nella cellula).
Tra la superficie esterna e quella interna della membrana di una cellula vivente a riposo, c'è una potenziale differenza dovuta a diverse concentrazioni di K +, Na +, Cl? dentro e fuori dalla gabbia. Questa differenza potenziale è il potenziale di membrana o potenziale di riposo. Per le fibre dei muscoli striati, è 60-90 mB, per le cellule nervose e le fibre - 60-70 mB, per il tessuto connettivo, 30-50 mB, e per il tessuto epiteliale, 15-35 mB. Il lato esterno della membrana cellulare è caricato elettropositivamente e il lato interno è elettronegativo. La transizione di una cellula da uno stato di riposo fisiologico alla generazione di un impulso elettrico che si propaga lungo la membrana cellulare è l'eccitabilità.
Se esposti a stimoli nei tessuti eccitabili, che sono muscolari e nervosi, il potenziale di membrana cambia, dando come risultato un potenziale di azione.
Nell'esperimento, quando la fibra muscolare striata viene stimolata con un impulso di corrente elettrica, il potenziale del lato interno della membrana diminuisce bruscamente da meno 85 mB a zero. Poi c'è un cambiamento nella polarità, e il potenziale inizia ad aumentare fino a un valore di 30 mB. E immediatamente c'è un forte ritorno allo stato iniziale, quando il lato esterno della membrana cellulare diventa di nuovo elettropositivo, e quello interno - "meno" 85 mB.
Sotto l'azione di qualsiasi stimolo al posto della sua applicazione, nella fibra del nervo (o del muscolo), si verifica un fuoco di eccitazione (dovuto all'aumentata permeabilità della membrana cellulare per gli ioni Na +), che porta alla depolarizzazione della membrana e alla comparsa di un potenziale d'azione. L'aspetto del potenziale d'azione nella sezione "A" (oscillazione del potenziale di membrana con una variazione della polarità dei lati esterni e interni della membrana sotto l'azione di una sostanza irritante) porta ad un cambiamento nella permeabilità della membrana della sezione "B" vicina e dormiente, e, di conseguenza, il potenziale appare qui. azioni, e tra le aree "A" e "B" - corrente elettrica. Pertanto, la bio-corrente si diffonde lungo l'intera fibra (muscolo o nervo), da un sito all'altro. Inoltre, il passaggio della bio-corrente è possibile solo con integrità anatomica e fisiologia normale della fibra. Quando si taglia la fibra, schiacciandola (come nel caso dello spostamento delle vertebre!), Così come con eccessivo riscaldamento o raffreddamento, la capacità di condurre eccitazione e, di conseguenza, la biocorrente si perde!
La quantità minima di energia proveniente dallo stimolo, necessaria per l'insorgenza dell'eccitazione, è la soglia dell'irritazione. Ai recettori, in relazione a stimoli adeguati, è molto piccolo. Ad esempio, i fotorecettori sono eccitati dall'azione di 2-3 quanti di luce. I recettori sono anche eccitati dall'azione di stimoli inadeguati (shock, scossa acuta), ma in questo caso la soglia di irritazione sarà piuttosto alta.
È necessario menzionare di più sullo sfondo e sull'attività induttiva indotta del sistema nervoso. In vari dipartimenti ns c'è un cosiddetto sfondo o attività spontanea di impulso, quando i neuroni (e ce ne sono in abbondanza!) generano potenziali d'azione senza causare impulsi controllati dall'esterno. Inoltre, questi impulsi sono sia singoli che formati in gruppi e gruppi. Gli impulsi singoli seguono a intervalli diversi e non si ripetono spesso; in un pacchetto da 2 a 10 impulsi, ripetuto dopo 2 - 5 ms; con il gruppo - una serie di impulsi da dozzine di singoli impulsi sono separati da intervalli di tempo più lunghi rispetto a quelli a raffica. Tale divisione è molto condizionale, dal momento che Spesso ci sono forme miste e transitorie di attività di impulso di fondo. La presenza di attività pulsata di fondo può essere basata su vari fenomeni fisiologici: selezione casuale di quanti di mediatore, spostamenti transmembrana in flussi ionici, ecc.; con un'eccitabilità elevata dei singoli neuroni, in linea di principio, tutto può portare a una depolarizzazione della super-soglia della membrana neuronale. Si deve presumere che la stessa radiazione elettromagnetica esterna contribuisca a questo processo.
Si ritiene che la presenza di attività di impulso di fondo contribuisca all'ottimizzazione del funzionamento del sistema nervoso. A questo proposito, si può presumere che in caso di aumento dei volumi massimi consentiti di attività di impulso di fondo, quando la quantità diventa qualità, invece di ottimizzare il sistema nervoso, può verificarsi un malfunzionamento a più livelli del sistema nervoso stesso e dell'organismo nel suo complesso.


Disposizioni generali riguardanti il ​​sistema nervoso simpatico e parasimpatico, centrale e periferico
Il sistema nervoso umano è diviso in base a una caratteristica topografica nel centro (cervello del cervello e midollo spinale) e periferico (radici, gangli, plessi, processi o nervi e terminazioni periferiche nervose).
Secondo le differenze funzionali, il sistema nervoso è convenzionalmente diviso nella parte vegetativa, che stabilisce il ritmo di tutti gli organi interni, compreso il cuore, vasi, sistema endocrino e muscoli lisci della pelle, e la parte animale, che fornisce la reazione e il movimento della muscolatura striata dello scheletro, della lingua, della laringe e faringe. A sua volta, la parte vegetativa di n. diviso in divisioni o sistemi simpatici e parasimpatici.
Vegetativo gestisce le attività di tutti gli organi coinvolti nell'implementazione delle funzioni vegetali del corpo (nutrizione, respirazione, escrezione, riproduzione, circolazione dei fluidi) e fornisce anche innervazione trofica (IP Pavlov) "(44).
Il sistema nervoso simpatico svolge la funzione trofica (da trofico, latino, nutriente) del corpo: aumento dei processi ossidativi, assunzione di nutrienti, aumento della frequenza cardiaca e movimenti respiratori.
Il sistema nervoso parasimpatico ha una funzione protettiva: rallenta la frequenza cardiaca, restringe la pupilla in piena luce, svuotando gli organi addominali.
I muscoli striati (scheletrici), che rispondono con reazioni rapide e momentanee alle influenze esterne ed interne, sono innervati dalla parte animata del sistema nervoso, e il liscio, incorporato negli interni e nei vasi, funziona lentamente ma ritmicamente, che è fornito dall'innervazione autonomica simpatica e parasimpatica. Inoltre, l'influenza predominante sui processi nel corpo della parte simpatica dell'innervazione autonomica e l'indebolimento dell'influenza del parasimpatico, o viceversa, è subordinata al bisogno specifico dell'organismo, in qualsiasi punto particolare della vita.


Piccola topografia
Nella parte vegetativa del sistema nervoso, come nell'animale, ci sono parti centrali e periferiche.
Nella regione centrale ci sono quattro regioni o divisioni da cui si estendono i nervi vegetativi: il mesencefalico nel mesencefalo, il nervo bulbare nel midollo e il ponte, il toracolombiale nelle corna laterali del midollo spinale (C VIII, Th I - L III), la regione sacrale in corna laterali del midollo spinale (S II - S IV).
Le divisioni mesencefalica, bulbare e sacrale appartengono alla parte parasimpatica del sistema nervoso autonomo e la parte toracolombolare alla parte simpatica.
Mitchell (1953) ammette la presenza di centri autonomi nella regione cervicale del midollo spinale, tra cui il nucleo spinale e accessorii "(45).
Nel tronco e nel mantello del cervello sono i più alti centri di autonomia, combinando la regolazione e le parti simpatiche e parasimpatiche del sistema nervoso autonomo.
Questi centri includono: il cervello posteriore (centro vasomotorio, nella parte inferiore del quarto ventricolo del cervello); cervelletto responsabile dei riflessi vasomotori, del trofismo cutaneo e del tasso di guarigione delle ferite; mesencefalo (materia grigia, acquedotto sylvian), cervello intermedio (ipotalamo); e cervello terminale (striato).
Divisione centrale sistema simpatico trovi segmentale tipo di struttura e si trova nella corna laterali del midollo spinale a livello di C VIII, Th I - L III (intermediolateralis nucleo).
La parte periferica del sistema nervoso simpatico è principalmente tronchi simmetrici (truncus sympathicus dexter et sinister), situati sui lati della colonna vertebrale dalla base del cranio al coccige, convergenti caudale (caudale - da cauda equina - equino) termina in un nodo comune. Questi tronchi sono composti da un numero di nodi nervosi del primo ordine; tra i nodi vi è una connessione sotto forma di rami longitudinali interstiziali, i rami interganglionari sono, infatti, fibre nervose. I processi dei neuroni incastrati nelle corna laterali, fuori dal midollo spinale attraverso le radici anteriori e nella composizione dei rami comunicanti, vanno al tronco simpatico. Qui sono o collegati alle celle del nodo (primo ordine) del tronco simpatico (ganglion trunci sympathici), o, senza interruzioni, raggiungono i nodi intermedi, gangli intermedia (nodi del secondo ordine). I nodi del terzo ordine si trovano nello spessore degli organi o vicino a loro (terminalia dei gangli). Le fibre di neuroni interstiziali che raggiungono i nodi sono pre-nodo (rami preganglionari) o preganglionari.
La parte periferica dell'innervazione parasimpatica, la parte craniale (testa) è costituita da fibre pregangliari, nodi terminali e fibre postgangliari; la parte sacrale è le fibre nelle radici anteriori dei nervi sacrali II - IV, ei loro rami anteriori formano il plesso animale (plesso sacrale). L'innervazione intramurale si riferisce anche al sistema nervoso parasimpatico.


Midollo spinale
Il midollo spinale, midollo spinale, giace nel canale spinale e negli adulti è un cavo cilindrico lungo (45 cm negli uomini e 41 - 42 cm nelle donne), appiattito di fronte, sopra trasformato nel midollo, e in basso che termina con una punta conica, conus medullaris, al livello II della vertebra lombare.
Dal cono midollare parte dall'alto verso il basso, il filum terminale (filo finale) è la parte inferiore atrofia del midollo spinale ed è attaccato alla seconda vertebra coccigea.
Il midollo spinale con solchi longitudinali anteriori (fissura mediana anteriore) e posteriore (solco mediano posteriore) è diviso in due metà simmetriche - destra e sinistra; ciascuno ha un solco longitudinale debolmente espresso (solco lateralis posteriore) lungo la linea di ingresso delle radici posteriori. Questo solco e il posto delle radici anteriori del cervello dividono ciascuna metà del midollo spinale in tre corde longitudinali: anteriori (funiculus anteriori), laterali (funiculus lateralis) e posteriori (funiculus posterior). Il cordone posteriore nelle regioni cervicale e toracica superiore ha un solco intermedio (solco intermedio posteriore), formante due fasci: fasciculus gracilis (Gaulle tuft) e fasciculus cuneatus (Burdah tuft). Entrambi i grappoli vanno sopra il lato posteriore del midollo allungato.
Dalle metà destra e sinistra del midollo spinale, le radici dei nervi spinali escono in due file longitudinali. Radice anteriore della radice ventrale s. La parte anteriore consiste di neuroni motori (centrifughi o efferenti) che si trovano nel midollo spinale. Colonna vertebrale dorsale, radix dorsalis s. posteriore, che è una parte del solco laterale posteriore, contiene processi di neuroni sensoriali (centripeto o afferenti) i cui corpi giacciono nei nodi spinali (intervertebrali).
Nelle radici posteriori ci sono fibre efferenti che innervano la muscolatura liscia dei visceri e dei vasi.
La radice del motore, ancora nel canale spinale, è adiacente alla radice sensoriale, e insieme formano il tronco (funiculus) del nervo spinale. Nell'infiammazione della corda (funiculite), si verificano simultaneamente disturbi segmentali nelle sfere motorie e sensibili. Con la malattia della radice (radicolite) si osservano disturbi segmentali di una sfera: sensibili o motori. Quando l'infiammazione degli stessi rami del nervo (neurite), i disturbi corrispondono alle aree di distribuzione del nervo. Vicino alla connessione di entrambe le radici, anteriore e posteriore, nei fori intervertebrali, la radice posteriore ha un ispessimento - il nodo spinale o intervertebrale, il ganglio spinale. intervertebrale. I nodi sacrali si trovano all'interno del canale sacrale e il nodo radicale del coccige si trova all'interno del sacco della dura madre.
Il nodo contiene cellule nervose false unipolari (neuroni afferenti) con un processo che si divide in due rami: il ramo centrale che fa parte della radice posteriore del midollo spinale e quello periferico che continua nel nervo spinale.
Radici nervose nella parte lombare del midollo spinale, scendendo ai corrispondenti fori intervertebrali, paralleli al filum terminale e conus midullaris, rivestendoli con un fascio spesso - cauda equina (coda di cavallo).


La struttura interna del midollo spinale
Il midollo spinale è composto da materia grigia contenente cellule nervose e sostanza bianca composta da fibre nervose rivestite di mielina.
La sostanza grigia, la sostanza grisea, che si è sviluppata dallo strato intermedio delle cellule epiteliali del tubo cerebrale, è incastonata all'interno del midollo spinale e circondata su tutti i lati dalla sostanza bianca. Situato nella metà destra e sinistra del midollo spinale, la materia grigia forma due colonne verticali. Nel mezzo della materia grigia, c'è uno stretto canale centrale che percorre l'intera lunghezza del midollo spinale, canalis centralis, contenente liquido cerebrospinale.
Il canale centrale in alto comunica con il ventricolo IV del cervello e all'estremità inferiore termina con il ventricolo terminale. Dopo 40 anni di vita, il canale centrale si restringe, e in alcuni punti le pareti del canale sono completamente chiuse. (L'informazione che do in forma astratta, così come le citazioni, in questa parte del lavoro, è, ovviamente, disegnata nella stessa Anatomia Umana, a cura del Professor MG Prives).
Osservazione corretta al 100%, tuttavia, con un piccolo emendamento - queste conclusioni sono state fatte sulla base dello studio dei cadaveri! Cioè, se una persona vivente di 100 anni cerca di usare un metodo per determinare il grado di chiusura del canale centrale, allora si può ottenere un risultato diverso da quello che è stato fatto. Tuttavia, la mia conclusione è anche solo un'ipotesi.
La sostanza grigia che circonda il canale centrale è chiamata sostanza intermedia, la sostanza intermedia centralis. In ogni colonna di materia grigia ci sono due pilastri: il fronte, la columna grisea anteriore, e il posteriore, la columna grisea posteriore.
Sulle incisioni trasversali del midollo spinale, queste colonne sembrano corna: anteriore, estesa, cornu anterius, e posteriore, a punta, cornu posterius. A causa di ciò, l'aspetto generale di una sostanza grigia che si staglia su uno sfondo bianco ricorda la lettera "H".
La materia grigia è costituita da cellule nervose raggruppate in nuclei, la cui posizione corrisponde principalmente alla struttura segmentale del midollo spinale e al suo arco riflesso primario a tre membri. Il primo neurone sensibile di questo arco giace nei nodi spinali, il suo processo periferico fa parte dei nervi agli organi e ai tessuti e comunica lì con i recettori, e la parte centrale delle radici sensoriali posteriori penetra attraverso il solco laterale posteriore nel midollo spinale, dove entra con le cellule delle corna posteriori. A causa di ciò, attorno all'apice del corno posteriore si forma una zona di confine di sostanza bianca, che è un insieme di processi centrali di cellule gangliali spinali che terminano nel midollo spinale. Le cellule dei corni posteriori formano gruppi o nuclei separati, che percepiscono vari tipi di sensibilità (pelle e organi di movimento) dal soma, nuclei somaticamente sensibili.
Tra questi spiccano: il nucleo della base del corno posteriore, il nucleo toracico (colonna di Clarke-Stilling), più pronunciato nei segmenti toracici del cervello, la sostanza gelatinosa trovata nella parte superiore del corno, la substantia gelatinosa ei cosiddetti propri nuclei - nuclei proprii.
Le cellule poste nel corno posteriore formano i secondi neuroni intercalari; danno origine a neuriti che arrivano al cervello, e le cellule della sostanza gelatinosa e le cellule diffuse diffuse nella materia grigia, le cosiddette cellule puchkovye, sono usate per comunicare con i terzi neuroni incorporati nelle corna anteriori dello stesso segmento. I processi di queste cellule, che vanno dalle corna posteriori a quelle anteriori, si trovano naturalmente vicino alla materia grigia, alla sua periferia, formando uno stretto margine di materia bianca, circondando immediatamente il grigio da tutti i lati. Questi sono propri, o il principale, mazzi di midollo spinale, proprietà fascicolari. Gli assoni delle altre cellule del fascio sono divisi in rami ascendenti e discendenti, che terminano nelle cellule delle corna anteriori di diversi segmenti a monte e a valle. Di conseguenza, l'irritazione proveniente da una particolare area del corpo può essere trasmessa non solo al segmento corrispondente del midollo spinale, ma anche per catturarne altri. Di conseguenza, un semplice riflesso può coinvolgere in risposta un intero gruppo di muscoli, fornendo complessi movimenti coordinati che rimangono, tuttavia, riflesso incondizionato.
Le corna anteriori contengono il terzo, il motore, i neuroni, i cui assoni, che lasciano il midollo spinale, costituiscono le radici frontali e motorie. Queste cellule formano il nucleo dei nervi somatici efferenti innervando i muscoli scheletrici - somaticamente - i nuclei motori. (Le cellule delle corna anteriori sono anche centri trofici: spegnere i motoneuroni non è solo la paralisi dei muscoli, ma anche la loro atrofia).
Questi ultimi hanno la forma di colonne corte e si trovano nella forma di due gruppi: la mediale e la laterale. La parte mediale innerva i muscoli sviluppati dalla parte dorsale dei miotomi (muscoli autoctoni della schiena) e i muscoli laterali dalla parte ventrale dei miotomi (muscoli ventrolaterali del tronco e dei muscoli delle estremità). Inoltre, più distali sono i muscoli innervati, più lateralmente si trovano le cellule innervate.
Le corna anteriore e posteriore in ciascuna metà del midollo spinale sono interconnesse da una zona intermedia di materia grigia, che è particolarmente pronunciata nel midollo spinale toracico e lombare, dai segmenti lombari al torace II-III ed è espressa come corno laterale, cornu lateralis. Di conseguenza, in queste sezioni, la sostanza grigia sulla sezione trasversale assume la forma di una farfalla. Le corna laterali contengono cellule che innervano gli organi vegetativi e si raggruppano nel nucleo, che è chiamato nucleo intermediolaterale (descritto per la prima volta da IM Yakubovich). Le cellule neuronali di questo nucleo si estendono dal midollo spinale come parte delle radici anteriori "(46).
La sostanza bianca, la sostanza alba, del midollo spinale è costituita da processi delle cellule nervose che costituiscono i tre sistemi di fibre: uno corto e due lunghi:
1. Brevi fibre di neuroni afferenti e intercalari, che collegano parti del midollo spinale a diversi livelli;
2. Fibre centripete lunghe di neuroni sensibili (afferenti);
3. Lunghe fibre centrifughe di neuroni motori (efferenti).
Il primo sistema di fibre si riferisce all'apparato del midollo spinale e gli altri due sistemi di fibre costituiscono l'apparato conduttore di comunicazione a due vie con il cervello.
Il proprio apparato include la materia grigia del midollo spinale con le radici posteriore e anteriore e i suoi fasci principali di materia bianca (fasicculi proprii), che si affacciano sul grigio nella forma di una banda stretta. Lo sviluppo del proprio apparato è la formazione di filogeneticamente più antica e quindi mantiene primitive caratteristiche strutturali - la segmentazione, motivo per cui è anche chiamato l'apparato segmentale del midollo spinale, a differenza del resto dell'apparato non segmentato di legami bilaterali con il cervello.
Pertanto, il segmento nervoso è un segmento trasversale del midollo spinale e dei suoi nervi spinali destro e sinistro associati, sviluppati da un singolo neurotomo (neuromere). Consiste di uno strato orizzontale di materia bianca e grigia (corna posteriori, anteriori e laterali) contenente neuroni, i cui processi passano in un nervo spinale (destro e sinistro) accoppiato e nelle sue radici. Nel midollo spinale ci sono 31 segmenti, che sono divisi topograficamente in 8 cervicali, 12 pettorali, 5 lombari, 5 sacrali e 1 coccigeo. All'interno del segmento si chiude un breve arco riflesso.
Dal momento che il proprio apparato segmentale del midollo spinale sorse quando non c'era ancora il cervello, la sua funzione è la realizzazione di quelle reazioni in risposta a stimoli esterni e interni che sorsero prima nel processo evolutivo, vale a dire. reazioni congenite, o, secondo I.P. Pavlov, riflessi incondizionati.
L'apparato delle relazioni bilaterali con il cervello è filogeneticamente più giovane, poiché è sorto solo quando il cervello è apparso.
Con lo sviluppo di quest'ultimo, percorsi verso l'esterno e conduttivi che collegano il midollo spinale con il cervello sono cresciuti verso l'esterno. Questo spiega il fatto che la sostanza bianca del midollo spinale è circondata su tutti i lati da materia grigia. Grazie all'apparato conduttivo, il proprio apparato del midollo spinale è collegato all'apparato del cervello, che unisce il lavoro dell'intero sistema nervoso. Le fibre nervose sono raggruppate in fasci, distinguibili sulla preparazione solo con l'ausilio di metodi speciali..., e i fasci costituiscono il cavo visibile a occhio nudo: posteriore, laterale e anteriore. Nel cavo posteriore, adiacente al corno posteriore (sensibile), si trovano fasci di fibre nervose ascendenti; nella corda anteriore, adiacente al corno anteriore (motore), si trovano fasci di fibre nervose discendenti; infine, entrambi sono nel cavo laterale. Oltre alle corde, la materia bianca è nella commessura bianca, comissura alba, formata a causa dell'intersezione delle fibre davanti alla centralia intermediais; non c'è un picco bianco sul retro "(47).
E ora per il bene di cui tutto era iniziato. Ma prima...

Divisioni del midollo spinale umano

Le divisioni del midollo spinale sono attivamente coinvolte nel funzionamento del sistema nervoso centrale. Forniscono la trasmissione di segnali al cervello e ritorno. La posizione del midollo spinale è il canale spinale. Questo è un tubo stretto, protetto da tutti i lati da muri spessi. Al suo interno c'è un canale leggermente oblato, dove si trova il midollo spinale.

struttura

La struttura e la posizione del midollo spinale sono piuttosto complicate. Questo non è sorprendente, perché controlla l'intero corpo, è responsabile per i riflessi, la funzione motoria, il lavoro degli organi interni. Il suo compito è di trasmettere impulsi dalla periferia nella direzione del cervello. Lì, le informazioni ricevute vengono elaborate alla velocità della luce e il segnale necessario viene inviato ai muscoli.

Senza questo corpo, è impossibile eseguire i riflessi, ed è proprio l'attività riflessa del corpo che ci protegge nei momenti di pericolo. Il midollo spinale aiuta a fornire le funzioni più importanti: la respirazione, la circolazione sanguigna, il battito cardiaco, la minzione, la digestione, la vita sessuale e la funzione motoria degli arti.

Midollo spinale: la continuazione del cervello. Ha una forma cilindrica pronunciata ed è nascosto in modo sicuro nella colonna vertebrale. Lascia molte terminazioni nervose dirette verso la periferia. I neuroni contengono da uno a diversi nuclei. In realtà, il midollo spinale è una formazione completa, non ci sono divisioni in esso, ma per praticità, è consuetudine dividerlo in 5 sezioni.

Il midollo spinale nell'embrione appare già nella quarta settimana di sviluppo. Cresce rapidamente, lo spessore aumenta, la sostanza spinale gradualmente lo riempie, anche se in questo momento la donna non può nemmeno sospettare che presto diventerà madre. Ma dentro, una nuova vita è già sorta. Per nove mesi, diverse cellule del sistema nervoso centrale si differenziano gradualmente e si formano i reparti.

Il neonato ha un midollo spinale completamente formato. È curioso che alcuni dei dipartimenti saranno pienamente formati solo dopo la nascita del bambino, più vicino a due anni. Questa è la norma, perché i genitori non devono preoccuparsi. I neuroni devono formare lunghi processi attraverso i quali sono interconnessi. Ci vuole un sacco di tempo e costi energetici del corpo.

Le cellule del midollo spinale non si dividono, perché il numero di neuroni di età diverse è relativamente stabile. Allo stesso tempo, possono essere aggiornati in un periodo relativamente breve. Solo nella vecchiaia il loro numero diminuisce e la qualità della vita si deteriora gradualmente. Ecco perché è così importante vivere attivamente, senza cattive abitudini e stress, per includere cibi sani ricchi di nutrienti nella dieta, almeno un po 'di esercizio.

aspetto

Il midollo spinale nella sua forma ricorda una corda lunga e sottile che inizia nella regione cervicale. Il cervello cervicale è saldamente attaccato alla testa nella regione della grande apertura nella parte posteriore del cranio. È importante ricordare che il collo è una zona molto fragile in cui il cervello si connette con il midollo spinale. Se è danneggiato, le conseguenze possono essere estremamente gravi, persino la paralisi. A proposito, il midollo spinale e il cervello non sono chiaramente separati, uno passa senza problemi nell'altro.

Nel luogo di transizione si intersecano i cosiddetti percorsi piramidali. Questi conduttori trasportano il carico funzionale più importante: forniscono il movimento degli arti. Nel margine superiore della 2a vertebra lombare si trova il margine inferiore del midollo spinale. Ciò significa che il canale vertebrale è in realtà più lungo del cervello stesso, le sue parti inferiori consistono solo di terminazioni nervose e conchiglie.

Quando viene eseguita una puntura spinale per l'analisi, è importante sapere dove finisce il midollo spinale. La puntura per l'analisi del liquido cerebrospinale viene effettuata dove non ci sono fibre nervose (tra la terza e la quarta vertebra lombare). Questo elimina completamente la possibilità di danneggiare una parte così importante del corpo.

Le dimensioni dell'organo sono le seguenti: lunghezza - 40-45 cm, diametro del midollo spinale - fino a 1,5 cm, massa del midollo spinale - fino a 35 g La massa e la lunghezza del midollo spinale negli adulti sono circa la stessa. Abbiamo specificato il limite superiore. Il cervello stesso è piuttosto lungo, ci sono diverse sezioni per tutta la sua lunghezza:

I dipartimenti non sono uguali tra di loro. Nelle parti cervicali e lombo-sacrali delle cellule nervose può essere localizzato molto di più, in quanto forniscono le funzioni motorie degli arti. Pertanto, in questi luoghi il midollo spinale è più spesso che in altri.

In fondo è il cono del midollo spinale. Consiste di segmenti del sacro e corrisponde geometricamente al cono. Poi passa senza problemi nel filo finale (terminale), sul quale finisce l'organo. È completamente assente nei nervi, è costituito da tessuto connettivo, che è coperto da gusci standard. La filettatura terminale è fissata sulla seconda vertebra coccigea.

Skins

L'intera lunghezza del corpo copre le 3 meningi del cervello:

  • L'interno (primo) è morbido. Ospita le vene e le arterie che forniscono sangue.
  • Ragnatela (media). È anche chiamato aracnoide. Tra il primo e il guscio interno c'è anche uno spazio subaracnoideo (subaracnoideo). È pieno di liquido cerebrospinale - liquido cerebrospinale. Quando viene eseguita la puntura, è importante portare l'ago in questo spazio subaracnoideo. Solo da esso può essere preso per l'analisi del liquore.
  • All'aperto (solido). Continua ai fori tra le vertebre, proteggendo le teneri radici dei nervi.

Nel canale spinale stesso, il midollo spinale è fissato saldamente dai legamenti che lo collegano alle vertebre. I pacchetti possono essere abbastanza stretti, perché è importante proteggere la schiena e non mettere in pericolo la colonna vertebrale. È particolarmente vulnerabile davanti e dietro. Anche se le pareti della colonna vertebrale sono piuttosto spesse, ci sono casi in cui è danneggiato. Molto spesso ciò accade durante incidenti, incidenti, forte compressione. Nonostante la struttura pensosa della colonna vertebrale, è abbastanza vulnerabile. Il suo danno, i tumori, le cisti, l'ernia intervertebrale possono persino provocare paralisi o insufficienza di alcuni organi interni.

C'è anche liquido cerebrospinale al centro. Si trova nel canale centrale - un lungo tubo stretto. Su tutta la superficie del midollo spinale nella sua profondità ha diretto solchi e crepe. Queste scanalature variano di dimensioni. Il più grande di tutti gli slot sono la parte anteriore e quella posteriore.

Ci sono anche solchi del midollo spinale in queste metà - depressioni aggiuntive che dividono l'intero organo in corde separate. Questo forma le coppie di cavi anteriori, laterali e posteriori. Nei cavi, le fibre nervose che svolgono funzioni diverse ma molto importanti funzionano: segnalano dolore, movimento, variazioni di temperatura, sensazioni, tocchi, ecc. Le lacune e i solchi sono pieni di una moltitudine di vasi sanguigni.

Quali sono i segmenti?

Affinché il midollo spinale possa comunicare in modo affidabile con altre parti del corpo, la natura ha creato divisioni (segmenti). In ognuna di esse ci sono un paio di radici, che collegano il sistema nervoso con gli organi interni, così come la pelle, i muscoli e gli arti.

Le radici escono direttamente dal canale spinale, quindi si formano i nervi, che sono fissati in vari organi e tessuti. I movimenti sono segnalati principalmente dalle radici anteriori. Grazie al loro lavoro, si verificano le contrazioni muscolari. Ecco perché il secondo nome delle radici anteriori - motore.

Le radici posteriori raccolgono tutti i messaggi che raggiungono i recettori e inviano informazioni al cervello sulle sensazioni ricevute. Pertanto, il secondo nome delle radici posteriori è sensibile.

Tutte le persone hanno lo stesso numero di segmenti:

  • cervicale - 8;
  • neonati - 12;
  • lombare - 5;
  • sacrale - 5;
  • coccigeo - da 1 a 3. Nella maggior parte dei casi, una persona ha solo 1 segmento di coccige. Per alcune persone, il loro numero può aumentare fino a tre.

Nel forame intervertebrale, si trovano le radici di ciascun segmento. La loro direzione cambia, poiché non tutta la colonna vertebrale è piena del cervello. Nel rachide cervicale, le radici sono disposte orizzontalmente, nella regione toracica si trovano obliquamente, nelle regioni lombare e sacrale quasi verticalmente.

Le radici più corte sono nella regione cervicale e la più lunga - nella zona lombosacrale. Una parte del segmento lombare, sacrale e del coccige forma la cosiddetta coda di cavallo. Si trova sotto il midollo spinale, sotto la 2a vertebra lombare.

Ogni segmento è strettamente responsabile per la sua parte della periferia. Questa zona include pelle, ossa, muscoli e organi interni separati. Tutte le persone hanno la stessa divisione in queste zone. Grazie a questa caratteristica, è facile per il medico diagnosticare il luogo di sviluppo della patologia in varie malattie. È sufficiente sapere quale zona è interessata e può concludere quale parte della colonna vertebrale è interessata.

La sensibilità dell'ombelico, ad esempio, è in grado di regolare il decimo segmento toracico. Se il paziente si lamenta che non si sente toccato l'ombelico, il medico può presumere che la patologia si sviluppi sotto il decimo segmento toracico. Allo stesso tempo, è importante che il medico paragoni la reazione non solo della pelle, ma anche di altre strutture - muscoli, organi interni.

Una sezione trasversale del midollo spinale mostrerà una caratteristica interessante - ha un colore diverso in diversi siti. Combina sfumature grigie e bianche. Il grigio è il colore dei corpi dei neuroni e i loro processi, centrale e periferico, hanno una tinta bianca. Questi processi sono chiamati fibre nervose. Si trovano in solchi speciali.

Il numero di cellule nervose nel midollo spinale è sorprendente nei suoi numeri - ci possono essere più di 13 milioni.Questa è una cifra media, succede ancora di più. Una cifra così alta conferma ancora una volta quanto sia difficile e attentamente organizzata la connessione tra il cervello e la periferia. I neuroni dovrebbero controllare il movimento, la sensibilità e il funzionamento degli organi interni.

La sezione trasversale della colonna vertebrale assomiglia a una farfalla con le ali. Questo modello di fantasia mediana forma i corpi grigi dei neuroni. Una farfalla può osservare i rigonfiamenti speciali: le corna:

I segmenti individuali hanno anche corna laterali nella loro struttura.

Nelle corna anteriori, i corpi dei neuroni sono localizzati in modo affidabile, che sono responsabili dell'esecuzione della funzione motoria. I neuroni che percepiscono impulsi sensibili sono nascosti nelle corna posteriori, e le corna laterali sono neuroni che appartengono al sistema nervoso autonomo.

Ci sono dipartimenti che sono strettamente responsabili per il lavoro di un organismo separato. Gli scienziati li hanno studiati bene. Ci sono neuroni responsabili dell'alunno, respiratori, innervazione cardiaca, ecc. Quando si effettua una diagnosi, queste informazioni sono necessariamente prese in considerazione. Il medico può determinare casi in cui le patologie spinali sono responsabili del malfunzionamento degli organi interni.

Malfunzionamenti dell'intestino, dell'apparato urogenitale, dell'apparato respiratorio, del cuore possono essere attivati ​​dalla colonna vertebrale. Spesso questa diventa la causa principale della malattia. Un tumore, un'emorragia, un trauma, una cisti di un determinato reparto possono provocare gravi disturbi non solo dal sistema muscoloscheletrico, ma anche da organi interni. Il paziente, ad esempio, può sviluppare incontinenza fecale, urina. La patologia è in grado di limitare il flusso di sangue e sostanze nutritive a un'area specifica, motivo per cui le cellule nervose muoiono. Questa è una condizione estremamente pericolosa che richiede cure mediche immediate.

La connessione tra i neuroni avviene attraverso processi - comunicano tra loro e con diverse aree del cervello, del midollo spinale e del cervello. Gli scioni vanno su e giù. I processi bianchi creano forti corde, la cui superficie è coperta da una guaina speciale: la mielina. Nelle corde, le fibre di diverse funzioni sono combinate: alcune trasmettono un segnale dalle articolazioni, dai muscoli, dagli altri dalla pelle. Le corde laterali sono conduttori di informazioni su dolore, temperatura e tatto. Nel cervelletto da loro è un segnale di tono muscolare, posizione nello spazio.

Le corde discendenti trasmettono informazioni dal cervello sulla posizione desiderata del corpo. Quindi il movimento è organizzato.

Le fibre corte interconnettono i singoli segmenti e le fibre lunghe forniscono il controllo del cervello. A volte le fibre si intersecano o vanno nella zona opposta. I confini tra di loro sono sfocati. L'attraversamento può raggiungere il livello di diversi segmenti.

Il lato sinistro del midollo spinale raccoglie in sé i conduttori dal lato destro, e il lato destro - i conduttori da sinistra. Questo modello è particolarmente pronunciato nei germogli sensibili.

Il danno e la morte delle fibre nervose sono importanti per rilevare e fermarsi nel tempo, poiché le fibre stesse non sono soggette a ulteriore recupero. Le loro funzioni a volte possono essere rilevate da altre fibre nervose.

Rifornimento di sangue

Per garantire una corretta alimentazione del cervello, sono stati portati molti vasi sanguigni grandi, medi e piccoli. Provengono dall'aorta e dalle arterie vertebrali. Il processo coinvolge le arterie spinali, anteriore e posteriore. Dalle arterie vertebrali alimentano i segmenti cervicali superiori.

Molte altre navi fluiscono nelle arterie spinali lungo l'intera lunghezza del midollo spinale. Queste sono le arterie radice-spinale, attraverso le quali il sangue passa direttamente dall'aorta. Sono anche divisi in posteriore e anteriore. In persone diverse, il numero di navi può variare, essendo una caratteristica individuale. Di norma, una persona ha 6-8 arterie spinali-spinali. Hanno un diametro diverso. Il più denso nutre i ispessimenti cervicali e lombari.

L'arteria inferiore radicolare-spinale (l'arteria di Adamkevich) è la più grande. Alcune persone hanno un'arteria aggiuntiva (radice-spinale), che si allontana dalle arterie sacrali. Arterie posteriori radicolari-spinale più (15-20), ma sono molto più strette. Forniscono l'afflusso di sangue al terzo posteriore del midollo spinale in tutta la sezione trasversale.

Tra di loro, le navi sono collegate. Questi posti sono chiamati anastomosi. Forniscono un'alimentazione migliore a diverse parti del midollo spinale. Anastomosi lo protegge da eventuali coaguli di sangue. Se un vaso separato chiude un coagulo di sangue, il sangue continuerà a cadere nell'area desiderata lungo l'anastomosi. Ciò salverà i neuroni dalla morte.

Oltre alle arterie, il midollo spinale fornisce generosamente le vene, che sono strettamente collegate ai plessi cranici. Questo è un intero sistema di vasi attraverso i quali il sangue scorre quindi dal midollo spinale alla vena cava. Per prevenire il flusso di sangue, ci sono molte valvole speciali nei vasi.

funzioni

Il midollo spinale ha due funzioni principali:

Ti permette di avere un sentimento, di fare movimenti. Inoltre, partecipa al normale funzionamento di molti organi interni.

Questo corpo può essere chiamato una torre di controllo. Quando togliamo una mano da un piatto caldo, questa è una chiara conferma che il midollo spinale fa il suo lavoro. Ha fornito attività riflessa. Sorprendentemente, il cervello non partecipa a riflessi incondizionati. Ci vorrebbe troppo tempo.

È il midollo spinale che fornisce riflessi progettati per proteggere il corpo da lesioni o morte.

valore

Per eseguire un movimento elementare, è necessario utilizzare migliaia di singoli neuroni, attivare immediatamente la connessione tra di loro e trasmettere il segnale desiderato. Questo succede ogni secondo, perché tutti i dipartimenti dovrebbero essere il più coordinati possibile.

È difficile sopravvalutare l'importanza della vita del midollo spinale. Questa struttura anatomica è di fondamentale importanza. Senza di esso, il sostentamento è assolutamente impossibile. Questo è il collegamento che collega il cervello e le diverse parti del nostro corpo. Trasmette le informazioni necessarie codificate in impulsi bioelettrici alla velocità della luce.

Conoscendo le caratteristiche strutturali dei dipartimenti di questo straordinario organo, le loro funzioni principali, si possono comprendere i principi dell'intero organismo. È la presenza di segmenti del midollo spinale che ci permette di capire dove abbiamo dolore, dolore, prurito o congelamento. Questa informazione è anche necessaria per fare la diagnosi corretta e il trattamento di successo di varie malattie.

conclusione

Le divisioni del midollo spinale sono una sapiente invenzione della natura. La nostra colonna vertebrale è costruita sul principio di una piramide per bambini, sulla quale sono infilate le singole parti. La relazione di queste parti consente di controllare l'intero corpo, grazie alla trasmissione più rapida degli impulsi nervosi.