மனித நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சியை சுருக்கமாக விவரிக்கவும். நரம்பு மண்டலத்தின் பொதுவான வளர்ச்சி

வீடு / விவாகரத்து

நரம்பு மண்டலம் எக்டோடெர்மல் தோற்றம் கொண்டது, அதாவது, மெடுல்லரி குழாயின் உருவாக்கம் மற்றும் பிரிவு காரணமாக ஒற்றை செல் அடுக்கு தடிமன் கொண்ட வெளிப்புற முளைத் தாளில் இருந்து உருவாகிறது.

நரம்பு மண்டலத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியில், பின்வரும் நிலைகளை திட்டவட்டமாக வேறுபடுத்தலாம்:

1. ரெட்டிகுலேட், டிஃப்யூஸ் அல்லது அசினாப்டிக், நரம்பு மண்டலம். இது நன்னீர் ஹைட்ராவில் எழுகிறது, ஒரு கட்டத்தின் வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது செயல்முறை உயிரணுக்களின் இணைப்பால் உருவாகிறது மற்றும் உடல் முழுவதும் சமமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது, வாய்வழி இணைப்புகளைச் சுற்றி தடிமனாக இருக்கும். இந்த வலையமைப்பை உருவாக்கும் செல்கள் உயர் விலங்குகளின் நரம்பு செல்களிலிருந்து கணிசமாக வேறுபடுகின்றன: அவை அளவு சிறியவை, ஒரு நரம்பு உயிரணுவின் கரு மற்றும் குரோமடோபிலிக் பொருள் இல்லை. இந்த நரம்பு மண்டலம் அனைத்து திசைகளிலும் பரவலான உற்சாகங்களை நடத்துகிறது, உலகளாவிய அனிச்சை எதிர்வினைகளை வழங்குகிறது. பல்லுயிர் விலங்குகளின் வளர்ச்சியின் அடுத்த கட்டங்களில், இது நரம்பு மண்டலத்தின் ஒரு வடிவமாக அதன் முக்கியத்துவத்தை இழக்கிறது, ஆனால் மனித உடலில் இது செரிமான மண்டலத்தின் மீஸ்னர் மற்றும் அவுர்பாக் பிளெக்ஸஸ் வடிவத்தில் உள்ளது.

2. கேங்க்லியோனிக் நரம்பு மண்டலம் (புழு போன்றது) சினாப்டிக் ஆகும், ஒரு திசையில் உற்சாகத்தை நடத்துகிறது மற்றும் வேறுபட்ட தகவமைப்பு எதிர்வினைகளை வழங்குகிறது. இது நரம்பு மண்டலத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியின் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு ஒத்திருக்கிறது: இயக்கம் மற்றும் ஏற்பி உறுப்புகளின் சிறப்பு உறுப்புகள் உருவாகின்றன, நரம்பு செல்கள் குழுக்கள் நெட்வொர்க்கில் தோன்றும், அவற்றின் உடல்கள் ஒரு குரோமடோபிலிக் பொருளைக் கொண்டிருக்கின்றன. இது செல் தூண்டுதலின் போது சிதைந்து ஓய்வில் மீட்க முனைகிறது. குரோமடோபிலிக் பொருளைக் கொண்ட செல்கள் கேங்க்லியாவின் குழுக்கள் அல்லது முனைகளில் அமைந்துள்ளன, எனவே அவை கேங்க்லியோனிக் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே, வளர்ச்சியின் இரண்டாம் கட்டத்தில், ரெட்டிகுலர் அமைப்பிலிருந்து நரம்பு மண்டலம் கேங்க்லியன் நெட்வொர்க்காக மாறியது. மனிதர்களில், நரம்பு மண்டலத்தின் இந்த வகை அமைப்பு, தாவர செயல்பாடுகளைக் கொண்ட பரவெர்டெபிரல் டிரங்குகள் மற்றும் புற முனைகள் (கேங்க்லியா) வடிவத்தில் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

3. குழாய் நரம்பு மண்டலம் (முதுகெலும்புகளில்) புழு போன்றவற்றின் நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து வேறுபட்டது, அந்த எலும்பு மோட்டார் கருவிகளில் கோடு தசைகள் முதுகெலும்புகளில் எழுந்தன. இது மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது, அதன் தனிப்பட்ட பாகங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் படிப்படியாகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையிலும் பரிணாம வளர்ச்சியில் உருவாகின்றன. முதலாவதாக, முள்ளந்தண்டு வடத்தின் பிரிவு எந்திரம் மெடுல்லரி குழாயின் காடால், வேறுபடுத்தப்படாத பகுதியிலிருந்து உருவாகிறது, மேலும் மூளையின் முக்கிய பகுதிகள் மூளைக் குழாயின் முன்புறப் பகுதியிலிருந்து செபாலைசேஷன் காரணமாக உருவாகின்றன (கிரேக்க மொழியில் இருந்து கெபாலே - தலை) .

ரிஃப்ளெக்ஸ் என்பது ஏற்பிகளின் எரிச்சலுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் உடலின் இயற்கையான எதிர்வினை ஆகும், இது மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் பங்கேற்புடன் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் வில் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இது உட்புற அல்லது சூழலில் ஏற்படும் மாற்றத்திற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் உடலின் தழுவல் எதிர்வினை ஆகும். ரிஃப்ளெக்ஸ் எதிர்வினைகள் உடலின் ஒருமைப்பாடு மற்றும் அதன் உள் சூழலின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கின்றன, ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் என்பது ஒருங்கிணைந்த நிர்பந்தமான செயல்பாட்டின் முக்கிய அலகு ஆகும்.

ரிஃப்ளெக்ஸ் கோட்பாட்டின் வளர்ச்சியில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை ஐ.எம். செச்செனோவ் (1829-1905). மன செயல்முறைகளின் உடலியல் வழிமுறைகளைப் படிக்க முதலில் ரிஃப்ளெக்ஸ் கொள்கையைப் பயன்படுத்தியவர். "மூளையின் பிரதிபலிப்புகள்" (1863) வேலையில் ஐ.எம். மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் மன செயல்பாடு மூளையில் நிகழும் அனிச்சை எதிர்வினைகளின் பொறிமுறையின் படி மேற்கொள்ளப்படுகிறது என்று செச்செனோவ் வாதிட்டார், அவற்றில் மிகவும் சிக்கலானது - நடத்தை மற்றும் சிந்தனையின் உருவாக்கம். அவரது ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில், நனவான மற்றும் உணர்வற்ற வாழ்க்கையின் அனைத்து செயல்களும் அனிச்சையானவை என்று அவர் முடிவு செய்தார். ரிஃப்ளெக்ஸ் கோட்பாடு I.M. செச்செனோவ் I.P இன் போதனைகளின் அடிப்படையில் பணியாற்றினார். பாவ்லோவ் (1849-1936) அதிக நரம்பு செயல்பாடு பற்றி.

அவரால் உருவாக்கப்பட்ட நிபந்தனைக்குட்பட்ட அனிச்சைகளின் முறையானது, ஆன்மாவின் ஒரு பொருள் அடி மூலக்கூறாக பெருமூளைப் புறணியின் பங்கு பற்றிய அறிவியல் புரிதலை விரிவுபடுத்தியது. ஐ.பி. பாவ்லோவ் மூளையின் நிர்பந்தமான கோட்பாட்டை உருவாக்கினார், இது மூன்று கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது: காரணம், அமைப்பு, பகுப்பாய்வு மற்றும் தொகுப்பு ஒற்றுமை. PK Anokhin (1898-1974) உயிரினத்தின் பிரதிபலிப்பு செயல்பாட்டில் பின்னூட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தை நிரூபித்தார். எந்தவொரு நிர்பந்தமான செயலையும் செயல்படுத்தும்போது, ​​​​செயல்முறையானது செயல்திறனுடன் மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் வேலை செய்யும் உறுப்பின் ஏற்பிகளின் உற்சாகத்துடன் சேர்ந்து, செயலின் விளைவுகள் பற்றிய தகவல்கள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதில் அதன் சாராம்சம் உள்ளது. மத்திய நரம்பு மண்டலத்திற்கு இணையான பாதைகள். "ரிஃப்ளெக்ஸ் வளையம்", "கருத்து" பற்றிய கருத்துக்கள் இருந்தன.

உயிரினங்களின் நடத்தையில் ரிஃப்ளெக்ஸ் பொறிமுறைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன, சுற்றுச்சூழல் சமிக்ஞைகளுக்கு அவற்றின் போதுமான பதிலை உறுதி செய்கின்றன. விலங்குகளைப் பொறுத்தவரை, உண்மை கிட்டத்தட்ட தூண்டுதல்களால் குறிக்கப்படுகிறது. இது மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் பொதுவான யதார்த்தத்தின் முதல் சமிக்ஞை அமைப்பு. ஐ.பி. ஒரு நபருக்கு, விலங்குகளைப் போலல்லாமல், காட்சி பொருள் சுற்றுச்சூழல் மட்டுமல்ல, சமூக காரணிகளும் கூட என்பதை பாவ்லோவ் நிரூபித்தார். எனவே, அவரைப் பொறுத்தவரை, இரண்டாவது சமிக்ஞை அமைப்பு தீர்க்கமான முக்கியத்துவத்தைப் பெறுகிறது - முதல் சமிக்ஞைகளின் சமிக்ஞையாக வார்த்தை.

நிபந்தனைக்குட்பட்ட ரிஃப்ளெக்ஸ் மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் அதிக நரம்பு செயல்பாட்டைக் குறிக்கிறது. நடத்தையின் மிகவும் சிக்கலான வெளிப்பாடுகளில் இது எப்போதும் ஒரு முக்கிய அங்கமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு உயிரினத்தின் அனைத்து வகையான நடத்தைகளையும் ரிஃப்ளெக்ஸ் கோட்பாட்டின் பார்வையில் இருந்து விளக்க முடியாது, இது செயல்பாட்டின் வழிமுறைகளை மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறது. ரிஃப்ளெக்ஸ் கொள்கை மனித மற்றும் விலங்குகளின் நடத்தை பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கவில்லை, செயலின் முடிவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளாது.

எனவே, கடந்த தசாப்தங்களாக, நிர்பந்தமான யோசனைகளின் அடிப்படையில், மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் நடத்தைக்கு உந்து சக்தியாக தேவைகளின் முக்கிய பங்கு குறித்து ஒரு கருத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. எந்தவொரு செயலுக்கும் தேவைகளின் இருப்பு அவசியமான முன்நிபந்தனையாகும். இந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யும் ஒரு குறிக்கோள் இருந்தால் மட்டுமே உயிரினத்தின் செயல்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட திசையைப் பெறுகிறது. ஒவ்வொரு நடத்தைச் செயலும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளின் செல்வாக்கின் கீழ் பைலோஜெனடிக் வளர்ச்சியின் செயல்பாட்டில் எழுந்த தேவைகளால் முன்வைக்கப்படுகிறது. அதனால்தான், ஒரு உயிரினத்தின் நடத்தை வெளிப்புற தாக்கங்களுக்கு எதிர்வினையால் தீர்மானிக்கப்படுவதில்லை, ஒரு நபர் அல்லது விலங்குகளின் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவையை பூர்த்தி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட திட்டம், திட்டம் ஆகியவற்றை செயல்படுத்த வேண்டும்.

பிசி. அனோகின் (1955) செயல்பாட்டு அமைப்புகளின் கோட்பாட்டை உருவாக்கினார், இது மூளையின் வழிமுறைகள் பற்றிய ஆய்வுக்கு ஒரு முறையான அணுகுமுறையை வழங்குகிறது, குறிப்பாக, நடத்தையின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான சிக்கல்களின் வளர்ச்சி, உந்துதல்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகளின் உடலியல். கருத்தின் சாராம்சம் என்னவென்றால், மூளை வெளிப்புற தூண்டுதல்களுக்கு போதுமான அளவு பதிலளிப்பது மட்டுமல்லாமல், எதிர்காலத்தை முன்னறிவிக்கவும், அதன் நடத்தையை தீவிரமாக திட்டமிட்டு அவற்றை செயல்படுத்தவும் முடியும். செயல்பாட்டு அமைப்புகளின் கோட்பாடு அதிக நரம்பு செயல்பாட்டின் கோளத்திலிருந்து நிபந்தனைக்குட்பட்ட அனிச்சைகளின் முறையை விலக்கவில்லை மற்றும் அதை வேறு ஏதாவது மாற்றாது. இது ரிஃப்ளெக்ஸின் உடலியல் சாரத்தை ஆழமாக ஆராய்வதை சாத்தியமாக்குகிறது. தனிப்பட்ட உறுப்புகள் அல்லது மூளையின் கட்டமைப்புகளின் உடலியலுக்குப் பதிலாக, முறையான அணுகுமுறை ஒட்டுமொத்த உயிரினத்தின் செயல்பாட்டைக் கருதுகிறது. ஒரு நபர் அல்லது விலங்கின் எந்தவொரு நடத்தை செயலுக்கும், விரும்பிய இறுதி முடிவை வழங்கும் அனைத்து மூளை கட்டமைப்புகளின் அத்தகைய அமைப்பு தேவைப்படுகிறது. எனவே, செயல்பாட்டு அமைப்புகளின் கோட்பாட்டில், ஒரு செயலின் பயனுள்ள முடிவு ஒரு மைய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. உண்மையில், இலக்கை அடைவதற்கான அடிப்படையான காரணிகள் பல்துறை அனிச்சை செயல்முறைகளின் வகைக்கு ஏற்ப உருவாகின்றன.

மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டின் முக்கியமான வழிமுறைகளில் ஒன்று ஒருங்கிணைப்பு கொள்கை. லிம்பிக்-ரெட்டிகுலர் வளாகத்தின் கட்டமைப்புகள் மூலம் பெருமூளைப் புறணி மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் சோமாடிக் மற்றும் தன்னியக்க செயல்பாடுகளின் ஒருங்கிணைப்புக்கு நன்றி, பல்வேறு தகவமைப்பு எதிர்வினைகள் மற்றும் நடத்தை செயல்கள் உணரப்படுகின்றன. மனிதர்களில் செயல்பாடுகளின் ஒருங்கிணைப்பின் மிக உயர்ந்த நிலை முன் புறணி ஆகும்.

மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளின் மன செயல்பாடுகளில் முக்கிய பங்கு ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, இது O. O. Ukhtomsky (1875-1942) ஆல் உருவாக்கப்பட்டது. ஆதிக்கம் செலுத்துவது (லத்தீன் டோமினாரியிலிருந்து ஆதிக்கம் செலுத்துவது) என்பது மத்திய நரம்பு மண்டலத்தில் உயர்ந்த உற்சாகமாகும், இது சுற்றுச்சூழல் அல்லது உள் சூழலில் இருந்து தூண்டுதல்களின் செல்வாக்கின் கீழ் உருவாகிறது மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மற்ற மையங்களின் செயல்பாட்டைக் கீழ்ப்படுத்துகிறது.

மூளை அதன் மிக உயர்ந்த துறையுடன் - பெருமூளைப் புறணி - தூண்டுதல் மற்றும் தடுப்பு செயல்முறைகளின் தொடர்புகளின் மீது கட்டப்பட்ட ஒரு சிக்கலான சுய-கட்டுப்பாட்டு அமைப்பாகும். சுய-கட்டுப்பாட்டு கொள்கை பகுப்பாய்வி அமைப்புகளின் வெவ்வேறு நிலைகளில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது - கார்டிகல் பிரிவுகள் முதல் ஏற்பிகளின் நிலை வரை நரம்பு மண்டலத்தின் கீழ் பிரிவுகளை உயர்ந்தவற்றுக்கு தொடர்ந்து அடிபணியச் செய்கிறது.

நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டின் கொள்கைகளைப் படிப்பது, காரணம் இல்லாமல், மூளை ஒரு மின்னணு கணினியுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. உங்களுக்குத் தெரிந்தபடி, சைபர்நெடிக் உபகரணங்களின் செயல்பாட்டின் அடிப்படையானது, தகவல் (நினைவக) வரவேற்பு, பரிமாற்றம், செயலாக்கம் மற்றும் சேமிப்பு ஆகியவை அதன் மேலும் இனப்பெருக்கம் ஆகும். தகவல் பரிமாற்றத்திற்காக குறியாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும் மற்றும் பிளேபேக்கிற்காக டிகோட் செய்யப்பட வேண்டும். சைபர்நெடிக் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தி, பகுப்பாய்வி தகவலைப் பெறுகிறது, கடத்துகிறது, செயலாக்குகிறது மற்றும், ஒருவேளை, சேமிக்கிறது என்று நாம் கருதலாம். கார்டிகல் பிரிவுகளில், அதன் டிகோடிங் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. மூளையை கணினியுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க இது போதுமானதாக இருக்கலாம்.

அதே நேரத்தில், மூளையின் வேலையை கணினி மூலம் அடையாளம் காண முடியாது: "... மூளை உலகின் மிகவும் கேப்ரிசியோஸ் இயந்திரம். முடிவுகளில் அடக்கமாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருப்போம்" (I.M. Sechenov, 1863). கணினி ஒரு இயந்திரம், அதற்கு மேல் எதுவும் இல்லை. அனைத்து சைபர்நெடிக் சாதனங்களும் மின் அல்லது மின்னணு தொடர்பு கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகின்றன, மேலும் மூளையில், பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது, கூடுதலாக, சிக்கலான உயிர்வேதியியல் மற்றும் உயிர் மின் செயல்முறைகள் நடைபெறுகின்றன. அவை வாழும் திசுக்களில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட முடியும். மூளை, மின்னணு அமைப்புகளைப் போலல்லாமல், "அனைத்தும் அல்லது ஒன்றுமில்லை" என்ற கொள்கையின்படி செயல்படாது, ஆனால் இந்த இரண்டு உச்சநிலைகளுக்கு இடையில் பல தரங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. இந்த தரநிலைகள் மின்னணுவியல் அல்ல, ஆனால் உயிர்வேதியியல் செயல்முறைகள் காரணமாகும். உடலியல் மற்றும் உயிரியல் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு இதுதான்.

கணினியில் உள்ளதைத் தாண்டிய குணங்கள் மூளைக்கு உண்டு. உடலின் நடத்தை எதிர்வினைகள் பெரும்பாலும் மத்திய நரம்பு மண்டலத்தில் இடைச்செருகல் தொடர்புகளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன என்பதைச் சேர்க்க வேண்டும். ஒரு விதியாக, நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான பிற நியூரான்களின் செயல்முறைகள் ஒரு நியூரானை அணுகுகின்றன, மேலும் அது நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான பிற நியூரான்களாகப் பிரிகிறது. மூளையில் எத்தனை ஒத்திசைவுகள் உள்ளன என்பதை யாரும் சொல்ல முடியாது, ஆனால் 10 14 (நூறு டிரில்லியன்) எண் நம்பமுடியாததாகத் தெரியவில்லை (டி. ஹூபெல், 1982). கணினி மிகவும் குறைவான கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. மூளையின் செயல்பாடு மற்றும் உடலின் முக்கிய செயல்பாடு குறிப்பிட்ட சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. எனவே, இந்த செயல்பாடு தற்போதுள்ள வெளிப்புற சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுக்கு போதுமானதாக இருந்தால் சில தேவைகளின் திருப்தி அடைய முடியும்.

செயல்பாட்டின் அடிப்படை வடிவங்களைப் படிக்கும் வசதிக்காக, மூளை மூன்று முக்கிய தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, ஒவ்வொன்றும் அதன் சொந்த குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகளை செய்கிறது.

முதல் தொகுதி என்பது லிம்பிக்-ரெட்டிகுலர் வளாகத்தின் பைலோஜெனட்டிகல் மிகவும் பழமையான கட்டமைப்புகள் ஆகும், அவை தண்டு மற்றும் மூளையின் ஆழமான பகுதிகளில் அமைந்துள்ளன. அவை சிங்குலேட் கைரஸ், கடல் குதிரை (ஹிப்போகாம்பஸ்), பாப்பில்லரி உடல், தாலமஸின் முன்புற கருக்கள், ஹைபோதாலமஸ் மற்றும் ரெட்டிகுலர் உருவாக்கம் ஆகியவை அடங்கும். அவை முக்கிய செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்றன - சுவாசம், இரத்த ஓட்டம், வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் பொதுவான தொனி. நடத்தைச் செயல்களைப் பொறுத்தவரை, இந்த அமைப்புகள் உணவு மற்றும் பாலியல் நடத்தை, இனங்கள் பாதுகாப்பு செயல்முறைகள், தூக்கம் மற்றும் விழிப்புணர்வு, உணர்ச்சி செயல்பாடு, நினைவக செயல்முறைகளை வழங்கும் அமைப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துவதில் பங்கேற்கின்றன. மைய சல்கஸின் பின்னால் அமைந்துள்ளது: பெருமூளைப் புறணியின் சோமாடோசென்சரி, காட்சி மற்றும் செவிப்புலன் பகுதிகள்.

அவர்களின் முக்கிய செயல்பாடுகள் தகவல்களைப் பெறுதல், செயலாக்குதல் மற்றும் சேமித்தல். அமைப்பின் நியூரான்கள், முக்கியமாக மத்திய சல்கஸுக்கு முன்புறமாக அமைந்துள்ளன மற்றும் செயல்திறன் செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடையவை, மோட்டார் நிரல்களை செயல்படுத்துதல், மூன்றாவது தொகுதியை உருவாக்குகின்றன. மூளையின் உணர்ச்சி மற்றும் மோட்டார் கட்டமைப்புகள். போஸ்ட்சென்ட்ரல் கைரஸ், இது ஒரு உணர்திறன் ப்ராஜெக்ஷன் பகுதி, ப்ரீசென்ட்ரல் மோட்டார் பகுதியுடன் நெருக்கமாக ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஒரு சென்சார்மோட்டர் புலத்தை உருவாக்குகிறது. எனவே, ஒன்று அல்லது மற்றொரு மனித நடவடிக்கைக்கு நரம்பு மண்டலத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் ஒரே நேரத்தில் பங்கு தேவை என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், ஒட்டுமொத்த அமைப்பு இந்த ஒவ்வொரு தொகுதிகளிலும் உள்ளார்ந்த செயல்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட செயல்பாடுகளை செய்கிறது.

உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல் பண்புகள் மற்றும் மண்டை நரம்புகளின் நோயியல்

மூளையில் இருந்து 12 ஜோடி அளவில் பரவியுள்ள மண்டை நரம்புகள், தோல், தசைகள், தலை மற்றும் கழுத்தின் உறுப்புகள் மற்றும் மார்பு மற்றும் வயிற்றுத் துவாரங்களின் சில உறுப்புகளை உருவாக்குகின்றன. இவற்றில், III, IV,

VI, XI, XII ஜோடிகள் மோட்டார், V, VII, IX, X கலப்பு, I, II மற்றும் VIII ஜோடிகள் உணர்திறன் கொண்டவை, முறையே, வாசனை, பார்வை மற்றும் செவிப்புலன் உறுப்புகளின் குறிப்பிட்ட கண்டுபிடிப்பை வழங்குகிறது; I மற்றும் II ஜோடிகள் மூளையின் வழித்தோன்றல்கள், அவை மூளையின் தண்டுகளில் கருக்கள் இல்லை. மற்ற அனைத்து மண்டை நரம்புகளும் வெளியேறுகின்றன அல்லது அவற்றின் மோட்டார், உணர்ச்சி மற்றும் தன்னியக்க கருக்கள் அமைந்துள்ள மூளையின் தண்டுக்குள் நுழைகின்றன. எனவே, III மற்றும் IV ஜோடி மண்டை நரம்புகளின் கருக்கள் மூளையின் தண்டு, V, VI, VII, VIII ஜோடிகளில் - முக்கியமாக போன்ஸ், IX, X, XI, XII ஜோடிகளில் - மெடுல்லா நீள்வட்டத்தில் அமைந்துள்ளன.

பெருமூளைப் புறணி

மூளை (என்செபலோன், பெருமூளை) வலது மற்றும் இடது அரைக்கோளங்கள் மற்றும் மூளை தண்டு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. ஒவ்வொரு அரைக்கோளத்திலும் மூன்று துருவங்கள் உள்ளன: முன், ஆக்ஸிபிடல் மற்றும் டெம்போரல். ஒவ்வொரு அரைக்கோளத்திலும் நான்கு மடல்கள் வேறுபடுகின்றன: முன், பாரிட்டல், ஆக்ஸிபிடல், டெம்போரல் மற்றும் இன்சுலா (படம் 2 ஐப் பார்க்கவும்).

மூளையின் அரைக்கோளங்கள் (ஹெமிஸ்பெரிடே செரிப்ரி) இன்னும் அதிகமாக அழைக்கப்படுகின்றன, அல்லது இறுதி மூளை, ஒரு நபருக்கான குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளை முன்னரே தீர்மானிக்கும் இயல்பான செயல்பாடு. மனித மூளை பலமுனை நரம்பு செல்களைக் கொண்டுள்ளது - நியூரான்கள், அவற்றின் எண்ணிக்கை 10 11 (நூறு பில்லியன்) அடையும். இது தோராயமாக நமது விண்மீன் மண்டலத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமம். ஒரு வயது வந்தவரின் மூளையின் சராசரி நிறை 1450 கிராம். இது குறிப்பிடத்தக்க தனிப்பட்ட ஏற்ற இறக்கங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக, எழுத்தாளர் ஐ.எஸ் போன்ற முக்கிய நபர்கள். துர்கனேவ் (63 வயது), கவிஞர் பைரன் (36 வயது), இது முறையே 2016 மற்றும் 2238 ஆகும், மற்றவர்களுக்கு, குறைவான திறமை இல்லை - பிரெஞ்சு எழுத்தாளர் ஏ. பிரான்ஸ் (80 வயது) மற்றும் அரசியல் விஞ்ஞானி மற்றும் தத்துவஞானி ஜி.வி. பிளெக்கானோவ் (62 வயது) - முறையே 1017 மற்றும் 1180. பெரிய மனிதர்களின் மூளையைப் பற்றிய ஆய்வு நுண்ணறிவின் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. ஒரு நபரின் படைப்பு மட்டத்தில் மூளையின் நிறை சார்ந்து இருக்கவில்லை. பெண்களின் மூளையின் நிறை ஆண்களின் மூளையை விட 100-150 கிராம் குறைவாக உள்ளது.

மனித மூளை குரங்குகள் மற்றும் பிற உயர் விலங்குகளின் மூளையிலிருந்து அதிக வெகுஜனத்தில் மட்டுமல்லாமல், மூளையின் மொத்த வெகுஜனத்தில் 29% ஆக இருக்கும் முன்பக்க மடல்களின் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியிலும் வேறுபடுகிறது. ஒரு குழந்தையின் வாழ்க்கையின் முதல் 7-8 ஆண்டுகள் முழுவதும், மற்ற மடல்களின் வளர்ச்சியை கணிசமாக விஞ்சும் வகையில், முன்பக்க மடல்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. வெளிப்படையாக, இது அவர்கள் மோட்டார் செயல்பாட்டுடன் தொடர்புடையது என்ற உண்மையின் காரணமாகும். முன்பக்க மடல்களில் இருந்துதான் பிரமிடு பாதை உருவாகிறது. முன் மடலின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதிக நரம்பு செயல்பாட்டை செயல்படுத்துவதில். விலங்குக்கு மாறாக, மனித மூளையின் பாரிட்டல் லோபில், கீழ் பாரிட்டல் லோபுல் வேறுபடுத்தப்படுகிறது. அதன் வளர்ச்சி பேச்சு செயல்பாட்டின் தோற்றத்துடன் தொடர்புடையது.

மனித மூளையானது இயற்கை உருவாக்கிய அனைத்திலும் மிகச் சரியானது. அதே சமயம் அறிவுக்கு மிகவும் கடினமான பொருளாகும். எந்த கருவி, பொதுவாக, மூளை அதன் மிகவும் சிக்கலான செயல்பாட்டைச் செய்ய உதவுகிறது? மூளையில் உள்ள நியூரான்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 10 11 ஆகும், சினாப்சஸின் எண்ணிக்கை அல்லது நியூரான்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் சுமார் 10 15 ஆகும். சராசரியாக, ஒவ்வொரு நியூரானுக்கும் பல ஆயிரம் தனித்தனி உள்ளீடுகள் உள்ளன, மேலும் அதுவே பல நியூரான்களுக்கு இணைப்புகளை அனுப்புகிறது (எஃப். கிரிக், 1982). இவை மூளையின் கோட்பாட்டின் சில முக்கிய விதிகள் மட்டுமே. மூளை பற்றிய அறிவியல் ஆராய்ச்சி மெதுவாக இருந்தாலும் முன்னேறி வருகிறது. இருப்பினும், எதிர்காலத்தில் ஒரு கட்டத்தில் மூளை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கான இரகசியங்களை வெளிப்படுத்தும் ஒரு கண்டுபிடிப்பு அல்லது தொடர் கண்டுபிடிப்புகள் இருக்காது என்று இது அர்த்தப்படுத்துவதில்லை.

இந்த கேள்வி மனிதனின் சாராம்சத்தைப் பற்றியது, எனவே மனித மூளை பற்றிய நமது பார்வையில் ஏற்படும் அடிப்படை மாற்றங்கள் நம்மை, நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகம் மற்றும் அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் பிற பகுதிகளை கணிசமாக பாதிக்கும், மேலும் பல உயிரியல் மற்றும் தத்துவ கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும். இருப்பினும், இவை இன்னும் மூளை அறிவியலின் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள். பூமியானது பிரபஞ்சத்தின் மையம் அல்ல என்பதை நிரூபித்த கோப்பர்நிக்கஸ் செய்த புரட்சிகளைப் போலவே அவை செயல்படுத்தப்படும்; டார்வின், மனிதன் மற்ற எல்லா உயிரினங்களுடனும் தொடர்புடையவன் என்பதை நிறுவியவர்; ஐன்ஸ்டீன், நேரம் மற்றும் இடம், நிறை மற்றும் ஆற்றல் தொடர்பான புதிய கருத்துக்களை அறிமுகப்படுத்தினார்; வாட்சன் மற்றும் கிரிக், உயிரியல் பரம்பரையை இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன கருத்துக்கள் மூலம் விளக்கலாம் (D. Huebel, 1982).

பெருமூளைப் புறணி அதன் அரைக்கோளங்களை உள்ளடக்கியது, பள்ளங்கள் உள்ளன, அவை அதை மடல்கள் மற்றும் சுருள்களாகப் பிரிக்கின்றன, இதன் விளைவாக அதன் பரப்பளவு கணிசமாக அதிகரிக்கிறது. பெருமூளை அரைக்கோளத்தின் மேல் பக்கவாட்டு (வெளிப்புற) மேற்பரப்பில் இரண்டு பெரிய முதன்மை சல்சிகள் உள்ளன - மத்திய சல்கஸ் (சல்கஸ் சென்ட்ரலிஸ்), இது பாரிட்டலிலிருந்து முன் மடலைப் பிரிக்கிறது, மற்றும் பக்கவாட்டு சல்கஸ் (சல்கஸ் லேட்டரலிஸ்), இது பெரும்பாலும் அழைக்கப்படுகிறது. சில்வியன் சல்கஸ்; இது முன் மற்றும் பாரிட்டல் லோப்களை தற்காலிகத்திலிருந்து பிரிக்கிறது (படம் 2 ஐப் பார்க்கவும்). பெருமூளை அரைக்கோளத்தின் இடைப்பட்ட மேற்பரப்பில், ஒரு parietal-occipital sulcus (sulcus parietooccipitalis) வேறுபடுகிறது, இது parietal lobe ஐ ஆக்ஸிபிடல் லோபிலிருந்து பிரிக்கிறது (படம் 4 ஐப் பார்க்கவும்). ஒவ்வொரு பெருமூளை அரைக்கோளமும் குறைந்த (அடித்தள) மேற்பரப்பைக் கொண்டுள்ளது.

பெருமூளைப் புறணி என்பது பரிணாம வளர்ச்சியில் மிகவும் இளைய உருவாக்கம், கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டில் மிகவும் சிக்கலானது. உடலின் வாழ்க்கை அமைப்பில் இது மிகவும் முக்கியமானது. பெருமூளைப் புறணி மாறிவரும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப ஒரு கருவியாக உருவாக்கப்பட்டது. தகவமைப்பு எதிர்வினைகள் சோமாடிக் மற்றும் தாவர செயல்பாடுகளின் தொடர்பு மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இது லிம்பிக்-ரெட்டிகுலர் காம்ப்ளக்ஸ் மூலம் இந்த செயல்பாடுகளின் ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்யும் பெருமூளைப் புறணி ஆகும். இது ஏற்பிகளுடன் நேரடித் தொடர்பைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆனால் மூளைத் தண்டு மற்றும் துணைக் கார்டிகல் பகுதியில் முதுகுத் தண்டு மட்டத்தில் ஓரளவு ஏற்கனவே செயலாக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான தொடர்புத் தகவலைப் பெறுகிறது. கார்டெக்ஸில், உணர்திறன் தகவல் பகுப்பாய்வு மற்றும் தொகுப்புக்கு உதவுகிறது. மிகவும் எச்சரிக்கையான மதிப்பீடுகளின்படி, மனித மூளையில் 1 வினாடியில் சுமார் 10 11 அடிப்படை செயல்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன (O. Forster, 1982). புறணியில்தான் நரம்பு செல்கள், பல செயல்முறைகளால் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன, உடலில் நுழையும் சமிக்ஞைகளை பகுப்பாய்வு செய்கின்றன, மேலும் அவை செயல்படுத்தப்படுவது குறித்து முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன.

நரம்பியல் இயற்பியல் செயல்முறைகளில் பெருமூளைப் புறணி முக்கிய பங்கை வலியுறுத்துகிறது, மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் இந்த உயர் துறையானது மூளையின் தண்டுகளின் கண்ணி உருவாக்கம் துணைக் கார்டிகல் அமைப்புகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு மூலம் மட்டுமே பொதுவாக செயல்பட முடியும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பி.கே.யின் கூற்றை இங்கு நினைவுபடுத்துவது பொருத்தமானது. Anokhin (1955), ஒருபுறம், பெருமூளைப் புறணி உருவாகிறது, மறுபுறம், அதன் ஆற்றல் வழங்கல், அதாவது நெட்வொர்க் உருவாக்கம். பிந்தையது பெருமூளைப் புறணிக்கு அனுப்பப்படும் அனைத்து சமிக்ஞைகளையும் கட்டுப்படுத்துகிறது, அவற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையைத் தவிர்க்கிறது; அதிகப்படியான சமிக்ஞைகள் குவிந்து, தகவல் பசியின் போது பொது ஓட்டத்தில் சேர்க்கப்படும்.

பெருமூளைப் புறணியின் சைட்டோஆர்கிடெக்டோனிக்ஸ்

பெருமூளைப் புறணி என்பது 3 மிமீ தடிமன் கொண்ட பெருமூளை அரைக்கோளங்களின் மேற்பரப்பின் சாம்பல் நிறப் பொருளாகும். இது ப்ரீசென்ட்ரல் கைரஸில் அதன் அதிகபட்ச வளர்ச்சியை அடைகிறது, அதன் தடிமன் 5 மிமீ நெருங்குகிறது. மனித பெருமூளைப் புறணி மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் அனைத்து நியூரான்களிலும் சுமார் 70% கொண்டுள்ளது. வயது வந்தவரின் பெருமூளைப் புறணியின் நிறை 580 கிராம் அல்லது மூளையின் மொத்த வெகுஜனத்தில் 40% ஆகும். புறணியின் மொத்த பரப்பளவு சுமார் 2200 செமீ 2 ஆகும், இது பெருமூளை மண்டை ஓட்டின் உள் மேற்பரப்பின் பரப்பளவை விட 3 மடங்கு அதிகமாகும், அது அருகில் உள்ளது. பெருமூளைப் புறணிப் பகுதியின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான உரோமங்களில் (சுல்சி செரிப்ரி) மறைக்கப்பட்டுள்ளது.

பெருமூளைப் புறணியின் முதல் அடிப்படைகள் கரு வளர்ச்சியின் 3 வது மாதத்தில் மனித கருவில் உருவாகின்றன, 7 வது மாதத்தில் பெரும்பாலான புறணி 6 தட்டுகள் அல்லது அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளது. ஜெர்மன் நரம்பியல் நிபுணர் கே. பிராட்மேன் (1903) அடுக்குகளுக்கு பின்வரும் பெயர்களை வழங்கினார்: மூலக்கூறு தட்டு (லேமினா மாலிகுலரிஸ்), வெளிப்புற கிரானுலார் பிளேட் (லேமினா கிரானுலான்ஸ் எக்ஸ்டெர்னா), வெளிப்புற பிரமிடு பிளேட் (லேமினா பிரமிடல் என்பது எக்ஸ்டெர்னா), உள் சிறுமணி தட்டு (லேமினா கிரானுலான்ஸ் இன்டர்னா ), உள் பிரமிடு தட்டு (லேமினா பிரமிடாலிஸ் இன்டர்னா சியு கேங்க்லியோனரிஸ்) மற்றும் மல்டிஃபார்ம் பிளேட் (லேமினா மில்டிஃபார்மிஸ்).

பெருமூளைப் புறணியின் அமைப்பு:

a - செல்கள் அடுக்குகள்; b - இழைகளின் அடுக்குகள்; நான் - மூலக்கூறு தட்டு; II - வெளிப்புற சிறுமணி தட்டு; III - வெளிப்புற பிரமிடு தட்டு; IV - உள் சிறுமணி தட்டு; வி - உள் பிரமிடு (கேங்க்லியன்) தட்டு; VI - மல்டிஃபார்ம் பிளேட் (வழி - முக்கோண செல்கள்; VIb - சுழல் வடிவ செல்கள்)

அதன் வெவ்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பெருமூளைப் புறணியின் உருவ அமைப்பு கியேவ் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் I.O. மூலம் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டது. 1874 இல் பெட்ஸ். அவர் முதன்முதலில் ப்ரீசென்ட்ரல் கைரஸின் கார்டெக்ஸின் ஐந்தாவது அடுக்கில் உள்ள மாபெரும் பிரமிடு செல்களை விவரித்தார். இந்த செல்கள் பெட்ஸ் செல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றின் அச்சுகள் மூளைத் தண்டு மற்றும் முள்ளந்தண்டு வடத்தின் மோட்டார் கருக்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு, ஒரு பிரமிடு பாதையை உருவாக்குகின்றன. IN Betz முதலில் "Cytoarchitecture of the cortex" என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியது. இது புறணியின் செல்லுலார் அமைப்பு, அதன் வெவ்வேறு அடுக்குகளில் உள்ள செல்களின் எண்ணிக்கை, வடிவம் மற்றும் அமைப்பு ஆகியவற்றின் அறிவியல் ஆகும். பெருமூளைப் புறணியின் வெவ்வேறு பகுதிகளின் கட்டமைப்பின் சைட்டோஆர்கிடெக்டோனிக் அம்சங்கள் பகுதிகள், துணைப் பகுதிகள், புலங்கள் மற்றும் துணைத் துறைகளில் அதன் விநியோகத்திற்கான அடிப்படையாகும். புறணியின் தனிப்பட்ட துறைகள் அதிக நரம்பு செயல்பாட்டின் சில வெளிப்பாடுகளுக்கு காரணமாகின்றன: பேச்சு, பார்வை, செவிப்புலன், வாசனை , முதலியன. மனித பெருமூளைப் புறணியின் வயல்களின் நிலப்பரப்பை K. Brodman விரிவாக ஆய்வு செய்தார், அவர் புறணியின் தொடர்புடைய வரைபடங்களைத் தொகுத்தார். K. Brodman இன் படி, புறணி முழு மேற்பரப்பும், 11 பிரிவுகள் மற்றும் 52 துறைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது செல்லுலார் கலவை, கட்டமைப்பு மற்றும் நிர்வாக செயல்பாடு ஆகியவற்றின் அம்சங்களில் வேறுபடுகிறது.

மனிதர்களில், பெருமூளைப் புறணியின் மூன்று வடிவங்கள் உள்ளன: புதியது, பழமையானது மற்றும் பழையது. அவை அவற்றின் கட்டமைப்பில் கணிசமாக வேறுபடுகின்றன.புதிய புறணி (நியோகார்டெக்ஸ்) பெருமூளையின் முழு மேற்பரப்பில் தோராயமாக 96% ஆகும், மேலும் ஆக்ஸிபிடல் லோப், மேல் மற்றும் கீழ் பாரிட்டல், ப்ரீசென்ட்ரல் மற்றும் போஸ்ட் சென்ட்ரல் கைரஸ், அத்துடன் முன் மற்றும் டெம்போரல் லோப்கள் ஆகியவை அடங்கும். மூளை, இன்சுலா. இது ஒரு ஹோமோடோபிக் கோர்டெக்ஸ், இது ஒரு லேமல்லர் வகை அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் முக்கியமாக ஆறு அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளது. வெவ்வேறு துறைகளில் அவற்றின் வளர்ச்சியின் சக்தியில் பதிவுகள் வேறுபடுகின்றன. குறிப்பாக, பெருமூளைப் புறணியின் மோட்டார் மையமாக இருக்கும் ப்ரீசென்ட்ரல் கைரஸில், வெளிப்புற பிரமிடு, உள் பிரமிடு மற்றும் மல்டிஃபார்ம் தகடுகள் நன்கு வளர்ந்தவை, மேலும் மோசமானவை - வெளிப்புற மற்றும் உள் சிறுமணி தகடுகள்.

பண்டைய புறணி (பேலியோகார்டெக்ஸ்) ஆல்ஃபாக்டரி டியூபர்கிள், டிரான்ஸ்பரன்ட் செப்டம், பெரியாமிக்டாலா மற்றும் ப்ரிபிரிஃபார்ம் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இது வாசனை, சுவை தொடர்பான மூளையின் பண்டைய செயல்பாடுகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பழங்கால பட்டை புதிய உருவாக்கத்தின் பட்டையிலிருந்து வேறுபடுகிறது, இது ஒரு வெள்ளை அடுக்கு இழைகளால் மூடப்பட்டிருக்கும், இதன் ஒரு பகுதியானது ஆல்ஃபாக்டரி பாதையின் (டிராக்டஸ் ஆல்ஃபாக்டரியஸ்) இழைகளைக் கொண்டுள்ளது. லிம்பிக் கோர்டெக்ஸ் என்பது புறணியின் பண்டைய பகுதியாகும், இது மூன்று அடுக்கு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

பழைய பட்டை (ஆர்க்கிகோர்டெக்ஸ்) அம்மோனியம் கொம்பு, டென்டேட் கைரஸ் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இது ஹைபோதாலமஸ் (கார்பஸ் மாமில்லரே) மற்றும் லிம்பிக் கோர்டெக்ஸின் பகுதியுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பழைய பட்டை பழங்காலத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது, இது துணைக் கோர்டிகல் அமைப்புகளிலிருந்து தெளிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. செயல்பாட்டு ரீதியாக, இது உணர்ச்சி எதிர்வினைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பண்டைய மற்றும் வயதான புறணி பெருமூளைப் புறணி தோராயமாக 4% ஆகும். ஆறு அடுக்கு கட்டமைப்பின் காலத்தின் கரு வளர்ச்சியில் இது கடக்காது. அத்தகைய புறணி மூன்று அல்லது ஒரு அடுக்கு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் ஹீட்டோரோடோபிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கார்டெக்ஸின் செல்லுலார் ஆர்கிடெக்டோனிக்ஸ் ஆய்வுடன் ஏறக்குறைய ஒரே நேரத்தில், அதன் மைலோஆர்கிடெக்டோனிக்ஸ் பற்றிய ஆய்வு தொடங்கியது, அதாவது, அதன் தனிப்பட்ட பிரிவுகளில் இருக்கும் அந்த வேறுபாடுகளை தீர்மானிப்பதன் அடிப்படையில் புறணி நார்ச்சத்து கட்டமைப்பைப் பற்றிய ஆய்வு. புறணியின் myeloarchitectonics பெருமூளைப் புறணியின் எல்லைகளுக்குள் ஆறு அடுக்கு இழைகள் அவற்றின் மயிலினேஷனின் வெவ்வேறு கோடுகளுடன் (படம். ஆ) வெவ்வேறு அரைக்கோளங்கள், மற்றும் ப்ரொஜெக்ஷன், புறணியை மையத்தின் கீழ் பகுதிகளுடன் இணைப்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. நரம்பு மண்டலம்.

இவ்வாறு, பெருமூளைப் புறணி பிரிவுகளாகவும் துறைகளாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை அனைத்தும் ஒரு சிறப்பு, குறிப்பிட்ட, உள்ளார்ந்த கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன, செயல்பாடுகளைப் பொறுத்தவரை, கார்டிகல் செயல்பாடுகளில் மூன்று முக்கிய வகைகள் உள்ளன. முதல் வகை தனிப்பட்ட பகுப்பாய்விகளின் செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடையது மற்றும் அறிவாற்றலின் எளிமையான வடிவங்களை வழங்குகிறது. இதுவே முதல் சமிக்ஞை அமைப்பு. இரண்டாவது வகை இரண்டாவது சமிக்ஞை அமைப்பை உள்ளடக்கியது, இதன் செயல்பாடு அனைத்து பகுப்பாய்விகளின் செயல்பாட்டிற்கும் நெருக்கமாக தொடர்புடையது. இது கார்டிகல் செயல்பாட்டின் மிகவும் சிக்கலான நிலை, இது பேச்சு செயல்பாட்டை நேரடியாகப் பற்றியது. ஒரு நபருக்கான வார்த்தைகள் யதார்த்தத்தின் சமிக்ஞைகளின் அதே நிபந்தனைக்குட்பட்ட தூண்டுதலாகும். மூன்றாவது வகை கார்டிகல் செயல்பாடு செயல்களின் நோக்கத்தை வழங்குகிறது, அவற்றின் நீண்டகால திட்டமிடல் சாத்தியம், இது பெருமூளை அரைக்கோளங்களின் முன் மடல்களுடன் செயல்பாட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, ஒரு நபர் தன்னைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தை முதல் சமிக்ஞை அமைப்பின் அடிப்படையில் உணர்கிறார், மேலும் தர்க்கரீதியான, சுருக்க சிந்தனை இரண்டாவது சமிக்ஞை அமைப்புடன் தொடர்புடையது, இது மனித நரம்பு செயல்பாட்டின் மிக உயர்ந்த வடிவமாகும்.

தன்னியக்க (தாவர) நரம்பு மண்டலம்

முந்தைய அத்தியாயங்களில் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, உணர்ச்சி மற்றும் மோட்டார் அமைப்புகள் எரிச்சலை உணர்கின்றன, சுற்றுச்சூழலுடன் உடலின் உணர்திறன் இணைப்பை செயல்படுத்துகின்றன, மேலும் எலும்பு தசைகளை சுருக்கி இயக்கத்தை வழங்குகின்றன. பொது நரம்பு மண்டலத்தின் இந்த பகுதி சோமாடிக் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், நரம்பு மண்டலத்தின் இரண்டாவது பகுதி உள்ளது, இது உடலின் ஊட்டச்சத்து, வளர்சிதை மாற்றம், வெளியேற்றம், வளர்ச்சி, இனப்பெருக்கம், திரவங்களின் சுழற்சி, அதாவது உள் உறுப்புகளின் செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இது தன்னியக்க (தாவர) நரம்பு மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

நரம்பு மண்டலத்தின் இந்த பகுதிக்கு வெவ்வேறு சொற்கள் பெயர்கள் உள்ளன. சர்வதேச உடற்கூறியல் பெயரிடலின் படி, பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சொல் "தன்னாட்சி நரம்பு மண்டலம்" ஆகும். இருப்பினும், உள்நாட்டு இலக்கியத்தில், முன்னாள் பெயர் பாரம்பரியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது - தன்னியக்க நரம்பு மண்டலம். பொது நரம்பு மண்டலத்தை இரண்டு நெருக்கமாக ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட பகுதிகளாகப் பிரிப்பது அதன் நிபுணத்துவத்தை பிரதிபலிக்கிறது, அதே நேரத்தில் உடலின் ஒருமைப்பாட்டின் அடிப்படையாக மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டை பராமரிக்கிறது.

தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாடுகள்:

ட்ரோபோட்ரோபிக் - உள் உறுப்புகளின் செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துதல், உடலின் உள் சூழலின் நிலைத்தன்மையை பராமரித்தல் - ஹோமியோஸ்டாஸிஸ்;

சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுக்கு உடலின் தழுவல் செயல்முறைகளின் எர்கோட்ரோபிக் தாவர ஆதரவு, அதாவது, உடலின் பல்வேறு வகையான மன மற்றும் உடல் செயல்பாடுகளை வழங்குதல்: அதிகரித்த இரத்த அழுத்தம், அதிகரித்த இதய துடிப்பு, சுவாசத்தை ஆழமாக்குதல், அதிகரித்த இரத்த குளுக்கோஸ் அளவு, வெளியீடு அட்ரீனல் ஹார்மோன்கள் மற்றும் பிற செயல்பாடுகள். இந்த உடலியல் செயல்பாடுகள் தன்னிச்சையான கட்டுப்பாடு இல்லாமல், சுயாதீனமாக (தன்னாட்சியாக) கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

தாமஸ் வில்லிஸ் வேகஸ் நரம்பிலிருந்து ஒரு எல்லைக்கோடு அனுதாப உடற்பகுதியை தனிமைப்படுத்தினார், மேலும் ஜேக்கப் வின்ஸ்லோ (1732) அதன் கட்டமைப்பை, உள் உறுப்புகளுடனான தொடர்பை விரிவாக விவரித்தார், "... உடலின் ஒரு பகுதி மற்றொன்றைப் பாதிக்கிறது, உணர்வுகள் எழுகின்றன - அனுதாபம்." "அனுதாப அமைப்பு" என்ற சொல் உருவானது, அதாவது, உறுப்புகளை ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் மத்திய நரம்பு மண்டலத்துடன் இணைக்கும் அமைப்பு. 1800 ஆம் ஆண்டில், பிரெஞ்சு உடற்கூறியல் நிபுணர் எம். பிஷா நரம்பு மண்டலத்தை இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரித்தார்: விலங்கு (விலங்கு) மற்றும் தாவர (தாவர). பிந்தையது ஒரு விலங்கு உயிரினம் மற்றும் தாவரங்களின் இருப்புக்கு தேவையான வளர்சிதை மாற்ற செயல்முறைகளை வழங்குகிறது. அந்த நேரத்தில் அத்தகைய கருத்துக்கள் முழுமையாக உணரப்படவில்லை, பின்னர் பொதுவாக நிராகரிக்கப்பட்டன, முன்மொழியப்பட்ட சொல் "தாவர நரம்பு மண்டலம்" பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது மற்றும் தற்போது வரை உயிர்வாழ்கிறது.

ஆங்கில விஞ்ஞானி ஜான் லாங்லி, பல்வேறு நரம்புத் தாவரக் கடத்தி அமைப்புகள் உறுப்புகளின் மீது எதிர் தாக்கங்களைச் செலுத்துகின்றன என்பதை நிறுவினார். தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தில் இந்த செயல்பாட்டு வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில், இரண்டு பிரிவுகள் அடையாளம் காணப்பட்டன: அனுதாபம் மற்றும் பாராசிம்பேடிக். தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் அனுதாபப் பிரிவு ஒட்டுமொத்தமாக உயிரினத்தின் செயல்பாட்டை செயல்படுத்துகிறது, பாதுகாப்பு செயல்பாடுகளை வழங்குகிறது (நோய் எதிர்ப்பு செயல்முறைகள், தடுப்பு வழிமுறைகள், தெர்மோர்குலேஷன்), பாராசிம்பேடிக் பிரிவு உடலில் ஹோமியோஸ்டாசிஸை பராமரிக்கிறது. அதன் செயல்பாட்டில், பாராசிம்பேடிக் நரம்பு மண்டலம் அனபோலிக் ஆகும், இது ஆற்றல் குவிப்புக்கு பங்களிக்கிறது.

கூடுதலாக, சில உள் உறுப்புகளில் மெட்டாசிம்பேடிக் நியூரான்கள் உள்ளன, அவை உள் உறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான உள்ளூர் வழிமுறைகளை செயல்படுத்துகின்றன. அனுதாப நரம்பு மண்டலம் உடலின் அனைத்து உறுப்புகளையும் திசுக்களையும் உள்வாங்குகிறது, அதே நேரத்தில் பாராசிம்பேடிக் நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டுக் கோளம் முக்கியமாக உள் உறுப்புகளைக் குறிக்கிறது. பெரும்பாலான உள் உறுப்புகள் இரட்டை, அனுதாபம் மற்றும் பாராசிம்பேடிக், கண்டுபிடிப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. விதிவிலக்குகள் மத்திய நரம்பு மண்டலம், பெரும்பாலான பாத்திரங்கள், கருப்பை, அட்ரீனல் மெடுல்லா, வியர்வை சுரப்பிகள், அவை பாராசிம்பேடிக் கண்டுபிடிப்பு இல்லை.

தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் கட்டமைப்புகளின் முதல் உடற்கூறியல் விளக்கங்கள் கேலன் மற்றும் வெசாலியஸ் ஆகியோரால் செய்யப்பட்டன, அவர்கள் வாகஸ் நரம்பின் உடற்கூறியல் மற்றும் செயல்பாட்டைப் படித்தனர், இருப்பினும் அவர்கள் மற்ற அமைப்புகளை தவறாகக் கூறினர். XVII நூற்றாண்டில்.

உடற்கூறியல்

உடற்கூறியல் அளவுகோல்களின்படி, தன்னியக்க நரம்பு மண்டலம் பிரிவு மற்றும் உயர்தர பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் பிரிவு பிரிவு உடலின் தனிப்பட்ட பிரிவுகள் மற்றும் அவற்றுக்கு சொந்தமான உள் உறுப்புகளின் தன்னியக்க கண்டுபிடிப்பை வழங்குகிறது. இது அனுதாபம் மற்றும் பாராசிம்பேடிக் பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் அனுதாபப் பகுதியின் மைய இணைப்பு, கீழ் கர்ப்பப்பை வாய் (C8) முதல் இடுப்பு (L2-L4) பிரிவுகளுக்கு முதுகெலும்பின் பக்கவாட்டு கொம்புகளின் ஜேக்கப்சனின் நியூக்ளியஸ் நியூரான்கள் ஆகும். இந்த உயிரணுக்களின் அச்சுகள் முதுகு தண்டுவடத்தை முன்புற முள்ளந்தண்டு வேர்களின் ஒரு பகுதியாக விட்டுச் செல்கின்றன. பின்னர் அவை ப்ரீகாங்லியோனிக் இழைகளின் வடிவத்தில் (வெள்ளை இணைக்கும் கிளைகள்) எல்லை (அனுதாபம்) உடற்பகுதியின் அனுதாப முனைகளுக்குச் செல்கின்றன, அங்கு அவை உடைகின்றன.

அனுதாப தண்டு முதுகெலும்பின் இருபுறமும் அமைந்துள்ளது மற்றும் பாராவெர்டெபிரல் முனைகளால் உருவாகிறது, அவற்றில் 3 கர்ப்பப்பை வாய், 10-12 தொராசி, 3-4 இடுப்பு மற்றும் 4 சாக்ரல். அனுதாப உடற்பகுதியின் முனைகளில், இழைகளின் ஒரு பகுதி (ப்ரீகாங்லியோனிக்) முடிவடைகிறது. இழைகளின் மற்ற பகுதி, குறுக்கீடு இல்லாமல், ப்ரீவெர்டெபிரல் பிளெக்ஸஸுக்கு செல்கிறது (பெருநாடி மற்றும் அதன் கிளைகளில் - அடிவயிற்று, அல்லது சூரிய பின்னல்). அனுதாபமான தண்டு மற்றும் இடைநிலை முனைகளில் இருந்து போஸ்ட்காங்கியோ இழைகள் (சாம்பல் இணைக்கும் கிளைகள்) உருவாகின்றன, அவை மெய்லின் உறை இல்லாதவை. அவை பல்வேறு உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களை உருவாக்குகின்றன.

தன்னியக்க (தாவர) நரம்பு மண்டலத்தின் பிரிவு பிரிவின் கட்டமைப்பின் திட்டம்:

1 - பாராசிம்பேடிக் நரம்பு மண்டலத்தின் கிரானியோபுல்பார் பிரிவு (கருக்கள் III, VII, IX, X ஜோடி மண்டை நரம்புகள்); 2 - பாராசிம்பேடிக் நரம்பு மண்டலத்தின் சாக்ரல் (சாக்ரல்) பிரிவு (S2-S4 பிரிவுகளின் பக்கவாட்டு கொம்புகள்); 3 - அனுதாபத் துறை (C8-L3 பிரிவுகளின் மட்டத்தில் முள்ளந்தண்டு வடத்தின் பக்கவாட்டு கொம்புகள்); 4 - சிலியரி முடிச்சு; 5 - pterygopalatine முனை; 6 - submaxillary முனை; 7 - காது முடிச்சு; 8 - அனுதாப தண்டு.

C8-T2 அளவில் முதுகெலும்பின் பக்கவாட்டு கொம்புகளில் சிலியோஸ்பைனல் சென்டர் பட்ஜ் உள்ளது, அதில் இருந்து கர்ப்பப்பை வாய் அனுதாப நரம்பு உருவாகிறது. இந்த மையத்தில் இருந்து ப்ரீகாங்க்லியோனிக் அனுதாப இழைகள் உயர்ந்த கர்ப்பப்பை வாய் அனுதாப கேங்க்லியானுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. அதிலிருந்து, போஸ்ட்கேங்க்லியோனிக் இழைகள் எழுந்து, கரோடிட் தமனியின் அனுதாப பின்னல், கண் தமனி (a. ஆப்டல்மிகா) ஆகியவற்றை உருவாக்குகின்றன, பின்னர் அவை சுற்றுப்பாதையில் ஊடுருவி, கண்ணின் மென்மையான தசைகளை உருவாக்குகின்றன. இந்த மட்டத்தில் பக்கவாட்டு கொம்புகள் அல்லது கர்ப்பப்பை வாய் அனுதாப நரம்புக்கு சேதம் ஏற்பட்டால், பெர்னார்ட்-ஹார்னர் நோய்க்குறி ஏற்படுகிறது. பிந்தையது பகுதியளவு ptosis (பால்பெப்ரல் பிளவு குறுகுதல்), மியாசிஸ் (மாணவியின் குறுகலானது) மற்றும் எனோஃப்தால்மோஸ் (கண் பார்வையின் பின்வாங்கல்) ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அனுதாப இழைகளின் எரிச்சல் எதிர் Pourfure du Petit நோய்க்குறியின் தோற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது: பல்பெப்ரல் பிளவு, மைட்ரியாசிஸ், எக்ஸோஃப்தால்மோஸ் ஆகியவற்றின் விரிவாக்கம்.

ஸ்டெல்லேட் கேங்க்லியனில் இருந்து தொடங்கும் அனுதாப இழைகள் (செர்விகோடோராசிக் கேங்க்லியன், கேங்க்ல். ஸ்டெல்லாட்டம்) முதுகெலும்பு தமனியின் பின்னல் மற்றும் இதயத்தில் உள்ள அனுதாப பின்னல் ஆகியவற்றை உருவாக்குகின்றன. அவை வெர்டெப்ரோபாசிலர் பேசின் பாத்திரங்களின் கண்டுபிடிப்பை வழங்குகின்றன, மேலும் இதயம் மற்றும் குரல்வளைக்கு கிளைகளை வழங்குகின்றன. அனுதாப உடற்பகுதியின் தொராசிப் பகுதியானது பெருநாடி, மூச்சுக்குழாய், நுரையீரல், ப்ளூரா மற்றும் வயிற்று உறுப்புகளை கண்டுபிடிக்கும் கிளைகளை உருவாக்குகிறது. இடுப்பு முனைகளில் இருந்து, அனுதாப இழைகள் சிறிய இடுப்பின் உறுப்புகள் மற்றும் பாத்திரங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. முனைகளில், அனுதாப இழைகள் புற நரம்புகளுடன் சேர்ந்து, சிறிய தமனி பாத்திரங்களுடன் தொலைதூரப் பகுதிகளிலும் பரவுகின்றன.

தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் பாராசிம்பேடிக் பகுதி கிரானியோபுல்பார் மற்றும் சாக்ரல் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. கிரானியோபுல்பார் பகுதி மூளையின் தண்டுகளின் நியூரான்களால் குறிக்கப்படுகிறது: III, UP, IX, X ஜோடி மண்டை நரம்புகள். ஓகுலோமோட்டர் நரம்பின் தாவர கருக்கள் - துணை (யாகுபோவிச்சின் கரு) மற்றும் மத்திய பின்புறம் (பெர்லியாவின் கரு) ஆகியவை நடு மூளையின் மட்டத்தில் அமைந்துள்ளன. அவற்றின் அச்சுகள், ஓக்குலோமோட்டர் நரம்பின் ஒரு பகுதியாக, சுற்றுப்பாதையின் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ள சிலியரி கேங்க்லியனுக்கு (கேங்க்ல். சிலியாரே) செல்கின்றன. அதிலிருந்து, குட்டையான சிலியரி நரம்புகளின் (என்.என்.சிலியாரிஸ் ப்ரீவிஸ்) ஒரு பகுதியாக உள்ள போஸ்ட்கேங்க்லியோனிக் இழைகள் கண்ணின் மென்மையான தசைகளை உருவாக்குகின்றன: கண்ணை சுருக்கும் தசை (எம். ஸ்பிங்க்டர் பப்பிலே) மற்றும் சிலியரி தசை (டி.சிலியாரிஸ்), சுருக்கம் இது தங்குமிடத்தை வழங்குகிறது.

பாலத்தின் பகுதியில் சுரக்கும் லாக்ரிமல் செல்கள் உள்ளன, இவற்றின் அச்சுகள், முக நரம்பின் ஒரு பகுதியாக, pterygopalatine ganglion (gangl. pterygopalatinum) சென்று கண்ணீர் சுரப்பியைக் கண்டுபிடிக்கின்றன. மேல் மற்றும் கீழ் சுரக்கும் உமிழ்நீர் கருக்கள் மூளையின் தண்டுகளிலும் இடமாற்றம் செய்யப்படுகின்றன, இதில் இருந்து அச்சுகள் குளோசோபரிங்கீயல் நரம்பை பரோடிட் கணு (கேங்கல். ஓடிகம்) மற்றும் இடைநிலை நரம்புடன் சப்மாண்டிபுலர் மற்றும் சப்மாண்டிபுலாரிஸ் (கேங்க்ல். சப்மாண்டிபுலாரிஸ், க்மாண்டிபுலாரிஸ்) சப்ளிங்குவாலிஸ்) மற்றும் தொடர்புடைய உமிழ்நீர் சுரப்பிகளை கண்டுபிடிப்பது.

மெடுல்லா நீள்வட்டத்தின் மட்டத்தில் வேகஸ் நரம்பின் பின்புற (உள்ளுறுப்பு) கரு உள்ளது (nucl. dorsalis n.vagus), இதில் உள்ள parasympathetic இழைகள் இதயம், உணவுக் கால்வாய், இரைப்பை சுரப்பிகள் மற்றும் பிற உள் உறுப்புகளை (இடுப்பைத் தவிர). உறுப்புகள்).

எஃபெரன்ட் பாராசிம்பேடிக் கண்டுபிடிப்பு திட்டம்:

1 - ஓகுலோமோட்டர் நரம்பின் பாராசிம்பேடிக் கருக்கள்; 2 - மேல் உமிழ்நீர் கரு; 3 - குறைந்த உமிழ்நீர் கரு; 4 - அலைந்து திரியும் அல்லாத பள்ளத்தின் பின்புற கரு; 5 - சாக்ரல் முள்ளந்தண்டு வடத்தின் பக்கவாட்டு இடைநிலை கரு; b - oculomotor நரம்பு; 7 - முக நரம்பு; 8 - குளோசோபார்ஞ்சியல் நரம்பு; 9 - வேகஸ் நரம்பு; 10 - இடுப்பு நரம்புகள்; 11 - சிலியரி முடிச்சு; 12 - pterygopalatine முனை; 13 - காது முடிச்சு; 14 - submandibular முனை; 15 - sublingual முனை; 16 - நுரையீரல் பின்னல் முனைகள்; 17 - கார்டியாக் பிளெக்ஸஸின் முனைகள்; 18 - வயிற்று முனைகள்; 19 - இரைப்பை மற்றும் குடல் பிளெக்ஸஸின் முனைகள்; 20 - இடுப்பு பின்னல் முனைகள்.

உட்புற உறுப்புகளின் மேற்பரப்பில் அல்லது உட்புறத்தில் உள்ளக நரம்பு பிளெக்ஸஸ்கள் (தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் மெட்டாசிம்பேடிக் பிரிவு) உள்ளன, அவை சேகரிப்பாளராக செயல்படுகின்றன - அவை உள் உறுப்புகளுக்கு வரும் அனைத்து தூண்டுதல்களையும் மாற்றி மாற்றுகின்றன மற்றும் அவற்றின் செயல்பாட்டை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றுகின்றன. நிகழ்ந்தவை, அதாவது இ. தகவமைப்பு மற்றும் ஈடுசெய்யும் செயல்முறைகளை வழங்குதல் (உதாரணமாக, அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு).

தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் சாக்ரல் (சாக்ரல்) பகுதியானது, S2-S4 பிரிவுகளின் (பக்கவாட்டு இடைநிலை கரு) முள்ளந்தண்டு வடத்தின் பக்கவாட்டு கொம்புகளில் அமைந்துள்ள உயிரணுக்களால் குறிக்கப்படுகிறது. இந்த உயிரணுக்களின் அச்சுகள் இடுப்பு நரம்புகளை (nn. pelvici) உருவாக்குகின்றன, அவை சிறுநீர்ப்பை, மலக்குடல் மற்றும் பிறப்புறுப்புகளை உருவாக்குகின்றன.

தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் அனுதாபம் மற்றும் பாராசிம்பேடிக் பகுதிகள் உறுப்புகளில் எதிர் விளைவைக் கொண்டிருக்கின்றன: மாணவர்களின் விரிவாக்கம் அல்லது சுருக்கம், இதயத் துடிப்பின் முடுக்கம் அல்லது குறைதல், சுரப்பில் எதிர் மாற்றங்கள், பெரிஸ்டால்சிஸ், முதலியன. கீழ் ஒரு துறையின் செயல்பாட்டில் அதிகரிப்பு. உடலியல் நிலைமைகள் மற்றொன்றில் ஈடுசெய்யும் பதற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. இது செயல்பாட்டு அமைப்பை அதன் அசல் நிலைக்குத் திருப்புகிறது.

தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் அனுதாபம் மற்றும் பாராசிம்பேடிக் பிரிவுகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் பின்வருமாறு:

1. பாராசிம்பேடிக் கேங்க்லியா அவர்கள் கண்டுபிடிக்கும் உறுப்புகளுக்கு அருகில் அல்லது அதற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது, மேலும் அனுதாப கேங்க்லியா அவற்றிலிருந்து கணிசமான தொலைவில் உள்ளது. எனவே, அனுதாப அமைப்பின் postganglionic இழைகள் கணிசமான நீளம் கொண்டவை, மேலும் அவை தூண்டப்படும்போது, ​​மருத்துவ அறிகுறிகள் உள்ளூர் அல்ல, ஆனால் பரவுகின்றன. தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் பாராசிம்பேடிக் பகுதியின் நோயியலின் வெளிப்பாடுகள் மிகவும் உள்ளூர், பெரும்பாலும் ஒரே ஒரு உறுப்பை மட்டுமே உள்ளடக்கியது.

2. மத்தியஸ்தர்களின் வேறுபட்ட தன்மை: இரு துறைகளின் (அனுதாபம் மற்றும் பாராசிம்பேடிக்) ப்ரீகாங்லியோனிக் ஃபைபர்களின் மத்தியஸ்தம் அசிடைல்கொலின் ஆகும். அனுதாபப் பகுதியின் postganglionic இழைகளின் ஒத்திசைவுகளில், அனுதாபம் வெளியிடப்படுகிறது (அட்ரினலின் மற்றும் நோர்பைன்ப்ரைன் கலவை), பாராசிம்பேடிக் - அசிடைல்கொலின்.

3. பாராசிம்பேடிக் துறை பரிணாம ரீதியாக பழையது, இது ஒரு ட்ரோபோட்ரோபிக் செயல்பாட்டை செய்கிறது மற்றும் அதிக தன்னாட்சி கொண்டது. அனுதாபத் துறை புதியது, தகவமைப்பு (எர்கோட்ரோபிக்) செயல்பாட்டைச் செய்கிறது. இது குறைவான தன்னாட்சி, மத்திய நரம்பு மண்டலம், நாளமில்லா அமைப்பு மற்றும் பிற செயல்முறைகளின் செயல்பாட்டைப் பொறுத்தது.

4. தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் பாராசிம்பேடிக் பகுதியின் செயல்பாட்டின் நோக்கம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது மற்றும் முக்கியமாக உள் உறுப்புகளைப் பற்றியது; அனுதாப இழைகள் உடலின் அனைத்து உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களுக்கு கண்டுபிடிப்புகளை வழங்குகின்றன.

தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் மேலான பிரிவு அனுதாபம் மற்றும் பாராசிம்பேடிக் பகுதிகளாக பிரிக்கப்படவில்லை. உயர்-பிரிவுத் துறையின் கட்டமைப்பில், எர்கோட்ரோபிக் மற்றும் ட்ரோபோட்ரோபிக் அமைப்புகள் வேறுபடுகின்றன, அதே போல் ஆங்கில ஆராய்ச்சியாளர் கெட் முன்மொழியப்பட்ட அமைப்புகளும் உள்ளன. எர்கோட்ரோபிக் அமைப்பு உடலில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பதற்றம், தீவிரமான செயல்பாடு தேவைப்படும் தருணங்களில் அதன் செயல்பாட்டை தீவிரப்படுத்துகிறது. இந்த வழக்கில், இரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது, கரோனரி தமனிகள் விரிவடைகின்றன, துடிப்பு விரைவுபடுத்துகிறது, சுவாச விகிதம் அதிகரிக்கிறது, மூச்சுக்குழாய் விரிவடைகிறது, நுரையீரல் காற்றோட்டம் அதிகரிக்கிறது, குடல் பெரிஸ்டால்சிஸ் குறைகிறது, சிறுநீரக நாளங்கள் சுருங்குகிறது, மாணவர்களின் விரிவாக்கம், ஏற்பிகளின் உற்சாகம் மற்றும் கவனம் அதிகரிக்கிறது. .

உடல் பாதுகாக்க அல்லது எதிர்க்க தயாராக உள்ளது. இந்த செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்த, எர்கோட்ரோபிக் அமைப்பு முக்கியமாக தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் அனுதாபப் பகுதியின் பிரிவு உபகரணங்களை உள்ளடக்கியது. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், நகைச்சுவை வழிமுறைகளும் செயல்பாட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன - அட்ரினலின் இரத்தத்தில் வெளியிடப்படுகிறது. இந்த மையங்களில் பெரும்பாலானவை முன் மற்றும் பாரிட்டல் லோப்களில் அமைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, மென்மையான தசைகள், உள் உறுப்புகள், இரத்த நாளங்கள், வியர்வை, டிராபிசம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம் ஆகியவற்றின் கண்டுபிடிப்புகளின் மோட்டார் மையங்கள் மூளையின் முன் மடல்களில் அமைந்துள்ளன (புலங்கள் 4, 6, 8). சுவாச உறுப்புகளின் கண்டுபிடிப்பு இன்சுலாவின் புறணி, வயிற்று உறுப்புகளுடன் - போஸ்ட்சென்ட்ரல் கைரஸின் புறணி (புலம் 5) உடன் தொடர்புடையது.

ட்ரோபோட்ரோபிக் அமைப்பு உள் சமநிலை மற்றும் ஹோமியோஸ்டாசிஸை பராமரிக்க உதவுகிறது. இது ஊட்டச்சத்து நன்மைகளை வழங்குகிறது. ட்ரோபோட்ரோபிக் அமைப்பின் செயல்பாடு ஓய்வு, ஓய்வு, தூக்கம் மற்றும் செரிமான செயல்முறைகளுடன் தொடர்புடையது. இந்த வழக்கில், இதய துடிப்பு, சுவாசம் குறைகிறது, இரத்த அழுத்தம் குறைகிறது, மூச்சுக்குழாய் குறுகியது, குடல்களின் பெரிஸ்டால்சிஸ் மற்றும் செரிமான சாறுகளின் சுரப்பு அதிகரிக்கிறது. தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் பாராசிம்பேடிக் பகுதியின் பிரிவுப் பிரிவை உருவாக்குவதன் மூலம் ட்ரோபோட்ரோபிக் அமைப்பின் செயல்கள் உணரப்படுகின்றன.

இந்த இரண்டு செயல்பாடுகளின் செயல்பாடும் (எர்கோ- மற்றும் ட்ரோபோட்ரோபிக்) ஒருங்கிணைந்த முறையில் தொடர்கிறது. ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்திலும், அவற்றில் ஒன்றின் மேலாதிக்கத்தைக் குறிப்பிடலாம், மேலும் மாறிவரும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுக்கு உயிரினத்தின் தழுவல் அவற்றின் செயல்பாட்டு உறவைப் பொறுத்தது.

பெருமூளைப் புறணி, துணைக் கார்டிகல் கட்டமைப்புகள், சிறுமூளை மற்றும் மூளைத் தண்டு ஆகியவற்றில் சுப்ரா-பிரிவு தன்னியக்க மையங்கள் அமைந்துள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, மென்மையான தசைகள், உள் உறுப்புகள், இரத்த நாளங்கள், வியர்வை, டிராபிசம், வளர்சிதை மாற்றம் போன்ற தாவர மையங்கள் மூளையின் முன் மடல்களில் அமைந்துள்ளன. உயர் தாவர மையங்களில் ஒரு சிறப்பு இடம் லிம்பிக்-ரெட்டிகுலர் வளாகத்தால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது.

லிம்பிக் அமைப்பு என்பது மூளை கட்டமைப்புகளின் ஒரு சிக்கலானது, இதில் பின்வருவன அடங்கும்: முன் மடலின் பின்புற மற்றும் நடுத்தர மேற்பரப்பு, ஆல்ஃபாக்டரி மூளை (ஆல்ஃபாக்டரி பல்ப், ஆல்ஃபாக்டரி பாதைகள், ஆல்ஃபாக்டரி டியூபர்கிள்), ஹிப்போகாம்பஸ், டென்டேட், சிங்குலேட் கைரஸ், செப்டல், செப்டல் முன்புற தாலமிக் கருக்கள், ஹைப்போதலாமஸ், அமிக்டாலா. லிம்பிக் அமைப்பு மூளைத் தண்டின் ரெட்டிகுலர் உருவாக்கத்துடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையது. எனவே, இந்த அனைத்து வடிவங்களும் அவற்றின் இணைப்புகளும் லிம்பிக்-ரெட்டிகுலர் வளாகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. லிம்பிக் அமைப்பின் மையப் பகுதிகள் ஆல்ஃபாக்டரி மூளை, ஹிப்போகாம்பஸ் மற்றும் அமிக்டாலா.

லிம்பிக் அமைப்பின் கட்டமைப்புகளின் முழு சிக்கலானது, அவற்றின் பைலோஜெனடிக் மற்றும் உருவவியல் வேறுபாடுகள் இருந்தபோதிலும், பல உடல் செயல்பாடுகளின் ஒருமைப்பாட்டை உறுதி செய்கிறது. இந்த மட்டத்தில், அனைத்து உணர்திறன் முதன்மையான தொகுப்பு நடைபெறுகிறது, உள் சூழலின் நிலை பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது, அடிப்படை தேவைகள், உந்துதல்கள் மற்றும் உணர்ச்சிகள் உருவாகின்றன. லிம்பிக் அமைப்பு ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகளை வழங்குகிறது, மூளையின் அனைத்து மோட்டார், உணர்ச்சி மற்றும் தாவர அமைப்புகளின் தொடர்பு. நனவின் நிலை, கவனம், நினைவகம், விண்வெளியில் செல்லக்கூடிய திறன், மோட்டார் மற்றும் மன செயல்பாடு, தானியங்கி இயக்கங்களைச் செய்யும் திறன், பேச்சு, விழிப்பு நிலை அல்லது தூக்கம் ஆகியவை அதன் நிலையைப் பொறுத்தது.

லிம்பிக் அமைப்பின் துணைக் கார்டிகல் கட்டமைப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க இடம் ஹைபோதாலமஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது செரிமானம், சுவாசம், இருதய, நாளமில்லா அமைப்புகள், வளர்சிதை மாற்றம், தெர்மோர்குலேஷன் ஆகியவற்றின் செயல்பாட்டை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.

உள் சூழலின் (பிபி, இரத்த குளுக்கோஸ், உடல் வெப்பநிலை, வாயு செறிவு, எலக்ட்ரோலைட்டுகள், முதலியன) குறிகாட்டிகளின் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கிறது, அதாவது ஹோமியோஸ்டாசிஸைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான முக்கிய மைய பொறிமுறையாகும், இது அனுதாபத்தின் தொனியைக் கட்டுப்படுத்துவதை உறுதி செய்கிறது. தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் பாராசிம்பேடிக் பிரிவுகள். மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் பல கட்டமைப்புகளுடன் இணைப்புகளுக்கு நன்றி, ஹைபோதாலமஸ் உடலின் சோமாடிக் மற்றும் தன்னியக்க செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. மேலும், இந்த இணைப்புகள் கருத்து, இருதரப்பு கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் சுப்ராசெக்மென்டல் பிரிவின் கட்டமைப்புகளில் ஒரு முக்கிய பங்கு மூளை தண்டின் ரெட்டிகுலர் உருவாக்கம் மூலம் செய்யப்படுகிறது. இது ஒரு சுயாதீனமான பொருளைக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் இது லிம்பிக்-ரெட்டிகுலர் வளாகத்தின் ஒரு அங்கமாகும் - மூளையின் ஒருங்கிணைந்த கருவி. ரெட்டிகுலர் உருவாக்கத்தின் கருக்கள் (அவற்றில் சுமார் 100 உள்ளன) முக்கிய செயல்பாடுகளின் அதிவேக மையங்களை உருவாக்குகின்றன: சுவாசம், வாசோமோட்டர், இதய செயல்பாடு, விழுங்குதல், வாந்தி போன்றவை. கூடுதலாக, இது தூக்கம் மற்றும் விழிப்பு நிலை, ஃபாசிக் மற்றும் டானிக் தசைகளை கட்டுப்படுத்துகிறது. தொனி, சுற்றுச்சூழலில் இருந்து தகவல் சமிக்ஞைகளை புரிந்துகொள்கிறது. லிம்பிக் அமைப்புடன் ரெட்டிகுலர் உருவாக்கத்தின் தொடர்பு, மாறிவரும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளுக்கு உகந்த மனித நடத்தையை ஒழுங்கமைப்பதை உறுதி செய்கிறது.

மூளை மற்றும் முள்ளந்தண்டு வடத்தின் உறைகள்

மூளை மற்றும் முள்ளந்தண்டு வடம் மூன்று சவ்வுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும்: கடினமான (துரா மேட்டர் என்செபாலி), அராக்னாய்டு (அராக்னாய்டியா என்செபாலி) மற்றும் மென்மையான (பியா மேட்டர் என்செபாலி).

மூளையின் கடினமான ஷெல் அடர்த்தியான நார்ச்சத்து திசுக்களைக் கொண்டுள்ளது, இதில் வெளிப்புற மற்றும் உள் மேற்பரப்புகள் வேறுபடுகின்றன. அதன் வெளிப்புற மேற்பரப்பு நன்கு வாஸ்குலரைஸ் செய்யப்பட்டு, மண்டை ஓட்டின் எலும்புகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது, உள் periosteum ஆக செயல்படுகிறது. மண்டை ஓட்டின் குழியில், கடினமான ஷெல் மடிப்புகளை (நகல்கள்) உருவாக்குகிறது, அவை பொதுவாக செயல்முறைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

துரா மேட்டரின் இத்தகைய செயல்முறைகள் உள்ளன:

மூளையின் பிறை (ஃபால்க்ஸ் செரிப்ரி), பெருமூளை அரைக்கோளங்களுக்கு இடையில் உள்ள சாகிட்டல் விமானத்தில் அமைந்துள்ளது;

சிறுமூளையின் அரிவாள் (falx cerebelli), சிறுமூளையின் அரைக்கோளங்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது;

டென்டோரியம் சிறுமூளை (டென்டோரியம் செரிபெல்லி), டெம்போரல் எலும்பின் பிரமிட்டின் மேல் மூலைக்கும் ஆக்ஸிபிடல் எலும்பின் குறுக்கு பள்ளத்திற்கும் இடையில், பின்புற மண்டை ஓடுக்கு மேலே ஒரு கிடைமட்ட விமானத்தில் நீட்டப்பட்டுள்ளது, பெருமூளையின் மேற்பரப்பிலிருந்து ஆக்ஸிபிடல் மடல்களை வரையறுக்கிறது சிறுமூளை அரைக்கோளங்களின்;

துருக்கிய சேணத்தின் துளை (டயாபிராக்மா செல்லே டர்சிகே); இந்த செயல்முறை துருக்கிய சேணத்தின் மீது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, அது அதன் உச்சவரம்பை (operculum sellae) உருவாக்குகிறது.

துரா மேட்டரின் தாள்கள் மற்றும் அதன் செயல்முறைகளுக்கு இடையில், மூளையில் இருந்து இரத்தத்தை சேகரிக்கும் துவாரங்கள் உள்ளன மற்றும் அவை துராவின் சைனஸ்கள் (சைனஸ் டூர்ஸ் மேட்ரிஸ்) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

பின்வரும் சைனஸ்கள் உள்ளன:

சுப்பீரியர் சாகிட்டல் சைனஸ் (சைனஸ் சாகிட்டாலிஸ் சுபீரியர்), இதன் மூலம் இரத்தம் குறுக்கு சைனஸில் (சைனஸ் டிரான்ஸ்வெர்சஸ்) வெளியேற்றப்படுகிறது. இது பெரிய ஃபால்சிஃபார்ம் செயல்முறையின் மேல் விளிம்பின் நீண்டுகொண்டிருக்கும் பக்கத்தில் அமைந்துள்ளது;

கீழ் சாகிட்டல் சைனஸ் (சைனஸ் சாகிட்டாலிஸ் இன்ஃபீரியர்) பெரிய பிறை செயல்முறையின் கீழ் விளிம்பில் அமைந்துள்ளது மற்றும் நேராக சைனஸில் (சைனஸ் ரெக்டஸ்) பாய்கிறது;

குறுக்கு சைனஸ் (சைனஸ் டிரான்ஸ்வெர்சஸ்) அதே பெயரில் உள்ள சல்கஸ் டி ஆக்ஸிபிடல் எலும்பில் உள்ளது; பேரியட்டல் எலும்பின் மாஸ்டாய்டு கோணத்தைச் சுற்றி வளைந்து, அது சிக்மாய்டு சைனஸுக்குள் (சைனஸ் சிக்மாய்டஸ்) செல்கிறது;

நேரடி சைனஸ் (சைனஸ் ரெக்டஸ்) சிறுமூளை டெனானுடன் பெரிய ஃபால்சிஃபார்ம் செயல்முறையின் இணைப்பு வரிசையில் செல்கிறது. உயர்ந்த சாகிட்டல் சைனஸுடன் சேர்ந்து, இது சிரை இரத்தத்தை குறுக்கு சைனஸுக்குள் கொண்டு வருகிறது;

காவர்னஸ் சைனஸ் (சைனஸ் கேவர்னோசஸ்) துருக்கிய சேணத்தின் பக்கங்களில் அமைந்துள்ளது.

குறுக்குவெட்டில், இது ஒரு முக்கோணம் போல் தெரிகிறது. மூன்று சுவர்கள் அதில் வேறுபடுகின்றன: மேல், வெளிப்புறம் மற்றும் உள். ஓக்குலோமோட்டர் நரம்பு மேல் சுவர் வழியாக செல்கிறது (ப.

சுருக்கமான வரையறைகளில் நரம்பு மண்டலத்தின் பைலோஜெனி பின்வருமாறு. எளிமையான யுனிசெல்லுலர் உயிரினங்களுக்கு (அமீபா) இன்னும் நரம்பு மண்டலம் இல்லை, மேலும் சுற்றுச்சூழலுடனான தொடர்பு உடலுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் திரவங்களின் உதவியுடன் மேற்கொள்ளப்படுகிறது - நகைச்சுவை (நகைச்சுவை - திரவ), முன் நரம்பு, ஒழுங்குமுறை வடிவம்.

எதிர்காலத்தில், நரம்பு மண்டலம் எழும் போது, ​​ஒழுங்குமுறை மற்றொரு வடிவம் தோன்றுகிறது - நரம்பு ஒரு. நரம்பு மண்டலம் வளர்ச்சியடையும் போது, ​​நரம்பு ஒழுங்குமுறை பெருகிய முறையில் நகைச்சுவை ஒழுங்குமுறையை தனக்குத்தானே கீழ்ப்படுத்துகிறது. பைலோஜெனீசிஸின் செயல்பாட்டில் பிந்தையது பல முக்கிய நிலைகளில் செல்கிறது (படம் 265).

/ நிலை - நெட்வொர்க் நரம்பு மண்டலம்.இந்த கட்டத்தில், ஹைட்ரா போன்ற (குடல்) நரம்பு மண்டலம், நரம்பு செல்களைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றின் பல செயல்முறைகள் வெவ்வேறு திசைகளில் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டு, விலங்குகளின் முழு உடலையும் ஊடுருவி ஒரு வலையமைப்பை உருவாக்குகின்றன. உடலின் எந்தப் புள்ளியும் தூண்டப்படும்போது, ​​உற்சாகம் முழு நரம்பு வலையமைப்பு முழுவதும் பரவுகிறது மற்றும் விலங்கு முழு உடலின் இயக்கத்துடன் வினைபுரிகிறது. மனிதர்களில் இந்த நிலையின் பிரதிபலிப்பு என்பது செரிமான மண்டலத்தின் உள் நரம்பு மண்டலத்தின் நெட்வொர்க் போன்ற அமைப்பு ஆகும்.

// மேடை- நோடல் நரம்பு மண்டலம்.இந்த கட்டத்தில், (முதுகெலும்பு) நரம்பு செல்கள் தனித்தனி கிளஸ்டர்கள் அல்லது குழுக்களாக ஒன்றிணைகின்றன, மேலும் செல் உடல்களின் கொத்துக்களிலிருந்து நரம்பு முனைகள் - மையங்கள் பெறப்படுகின்றன, மேலும் செயல்முறைகளின் கொத்துகளிலிருந்து - நரம்பு டிரங்குகள் - நரம்புகள். அதே நேரத்தில், ஒவ்வொரு கலத்திலும் உள்ள செயல்முறைகளின் எண்ணிக்கை குறைகிறது மற்றும் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையைப் பெறுகின்றன. ஒரு விலங்கின் உடலின் பிரிவு கட்டமைப்பின் படி, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அனெலிட்ஸ், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் பிரிவு நரம்பு முனைகள் மற்றும் நரம்பு டிரங்குகள் உள்ளன. பிந்தையது முனைகளை இரண்டு திசைகளில் இணைக்கிறது: குறுக்குவெட்டு தண்டுகள் கொடுக்கப்பட்ட பிரிவின் முனைகளை இணைக்கின்றன, மேலும் நீளமானவை வெவ்வேறு பிரிவுகளின் முனைகளை இணைக்கின்றன. இதன் காரணமாக, உடலின் எந்தப் புள்ளியிலும் ஏற்படும் நரம்பு தூண்டுதல்கள் உடல் முழுவதும் பரவுவதில்லை, ஆனால் இந்த பிரிவில் உள்ள குறுக்கு டிரங்குகளில் பரவுகின்றன. நீளமான டிரங்குகள் நரம்புப் பகுதிகளை இணைக்கின்றன


அரிசி. 265. நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சியின் நிலைகள்.

1, 2 - ஹைட்ராவின் பரவலான நரம்பு மண்டலம்; 3,4 - அனெலிட்களின் நோடல் நரம்பு மண்டலம்.

போலீசார் ஒன்று. விலங்கின் தலை முனையில், முன்னோக்கி நகரும் போது, ​​​​உலகின் பல்வேறு பொருள்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறது, உணர்ச்சி உறுப்புகள் உருவாகின்றன, எனவே தலை முனைகள் மற்றவர்களை விட வலுவாக உருவாகின்றன, இது எதிர்கால மூளையின் முன்மாதிரி ஆகும். இந்த கட்டத்தின் பிரதிபலிப்பு என்பது தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் கட்டமைப்பில் மனிதர்களில் பழமையான அம்சங்களைப் பாதுகாப்பதாகும் (சுற்றளவில் முனைகள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளின் சிதறல்).

/// மேடை- குழாய் நரம்பு மண்டலம்.விலங்கு வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில், இயக்கத்தின் எந்திரத்தால் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கப்பட்டது, அதன் முழுமை ஒரு விலங்கின் இருப்புக்கான முக்கிய நிபந்தனையைப் பொறுத்தது - ஊட்டச்சத்து (உணவைத் தேடும் இயக்கம், அதைக் கைப்பற்றுதல் மற்றும் உறிஞ்சுதல்).



குறைந்த பலசெல்லுலார் உயிரினங்களில், லோகோமோஷனின் பெரிஸ்டால்டிக் முறை உருவாகியுள்ளது, இது தன்னிச்சையான தசைகள் மற்றும் அதன் உள்ளூர் நரம்பு கருவிகளுடன் தொடர்புடையது. உயர் மட்டத்தில், பெரிஸ்டால்டிக் முறையானது எலும்புக்கூட்டின் இயக்கம் மூலம் மாற்றப்படுகிறது, அதாவது, கடினமான நெம்புகோல்களின் அமைப்பின் உதவியுடன் இயக்கம் - தசைகள் (ஆர்த்ரோபாட்கள்) மற்றும் தசைகள் உள்ளே (முதுகெலும்புகள்). இதன் விளைவாக தன்னார்வ (எலும்பு) தசைகள் மற்றும் மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் உருவாக்கம் ஆகும், இது மோட்டார் எலும்புக்கூட்டின் தனிப்பட்ட நெம்புகோல்களின் இயக்கத்தை ஒருங்கிணைக்கிறது.

கோர்டேட்டுகளில் (லேன்ஸ்லெட்) அத்தகைய மைய நரம்பு மண்டலம் ஒரு மெட்டாமெரிகல் கட்டப்பட்ட நரம்புக் குழாயின் வடிவத்தில் எழுந்தது, அதிலிருந்து இயக்கத்தின் கருவி, தண்டு மூளை உட்பட உடலின் அனைத்து பிரிவுகளுக்கும் பரவியிருக்கும் பிரிவு நரம்புகள். முதுகெலும்புகள் மற்றும் மனிதர்களில், தண்டு மூளை முதுகெலும்பாக மாறுகிறது. இவ்வாறு, தண்டு மூளையின் தோற்றம் விலங்குகளின் மோட்டார் ஆயுதத்தின் முன்னேற்றத்துடன் தொடர்புடையது. இதனுடன், ஈட்டியில் ஏற்கனவே வாங்கிகள் (ஆல்ஃபாக்டரி, ஒளி) உள்ளன. நரம்பு மண்டலத்தின் மேலும் வளர்ச்சி மற்றும் மூளையின் தோற்றம் ஆகியவை முதன்மையாக ஏற்பி ஆயுதத்தின் முன்னேற்றம் காரணமாகும். பெரும்பாலான புலன் உறுப்புகள் அசையும் திசையில் அதாவது முன்னோக்கி திரும்பிய விலங்குகளின் உடலின் அந்த முனையில் எழுவதால், தண்டு மூளையின் முன்புற முனையானது அவற்றின் வழியாக வரும் வெளிப்புற தூண்டுதல்களை உணர்ந்து மூளை உருவாகிறது, அது ஒத்துப்போகிறது. தலையின் வடிவத்தில் உடலின் முன்புற முடிவின் தனிமைப்படுத்தலுடன் தலைமுடியாக்கம்(செபல் - தலை).


ஈ.கே. செப் நரம்பு நோய்கள் பற்றிய பாடநூல் 1 இல் நாம் முன்வைக்கும் மூளையின் பைலோஜெனீசிஸின் வரைபடத்தை எளிமைப்படுத்தப்பட்ட, ஆனால் ஆய்வுக்கு வசதியானது. இந்த திட்டத்தின் படி, வளர்ச்சியின் முதல் கட்டத்தில், மூளை மூன்று பிரிவுகளைக் கொண்டுள்ளது: பின்புறம், நடுத்தர மற்றும் முன்புறம், மற்றும் பின்புறம், அல்லது ரோம்பாய்டு, மூளை (ரோம்பென்செபலான்) குறிப்பாக இந்த பிரிவுகளிலிருந்து முதல் இடத்தில் (இல் குறைந்த மீன்). வளர்ச்சி பின்புறம்மூளையானது ஒலியியல் மற்றும் ஈர்ப்பு விசையின் ஏற்பிகளின் செல்வாக்கின் கீழ் நிகழ்கிறது (VIII ஜோடி மண்டை நரம்புகளின் ஏற்பிகள்), அவை நீர்வாழ் சூழலில் நோக்குநிலைக்கு முக்கிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை.

மேலும் பரிணாம வளர்ச்சியில், பின்மூளையானது மெடுல்லா நீள்வட்டமாக வேறுபடுகிறது, இது முள்ளந்தண்டு வடத்திலிருந்து மூளைக்கு ஒரு இடைநிலைப் பிரிவாகும், எனவே இது myelencephalon (myelos - முள்ளந்தண்டு, epser-halon - மூளை) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் பின் மூளை சரியானது - metencephalon. சிறுமூளை மற்றும் பாலம் உருவாகிறது.

இந்த கட்டத்தில் மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் மிகவும் வளர்ந்த பிரிவாக, பின் மூளையில் வளர்சிதை மாற்றத்தை மாற்றுவதன் மூலம் உடலை சுற்றுச்சூழலுக்கு மாற்றியமைக்கும் செயல்பாட்டில், தாவர வாழ்க்கையின் முக்கிய செயல்முறைகளுக்கான கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் எழுகின்றன, குறிப்பாக, கில் உடன் தொடர்புடையவை. கருவி (சுவாசம், இரத்த ஓட்டம், செரிமானம் போன்றவை). எனவே, கில் நரம்புகளின் கருக்கள் மெடுல்லா நீள்வட்டத்தில் எழுகின்றன (ஜோடியின் குழு X - வேகஸ்). சுவாசம் மற்றும் சுழற்சியின் இந்த முக்கிய மையங்கள் மனித மெடுல்லா ஒப்லாங்காட்டாவில் உள்ளன, இது மெடுல்லா நீள்வட்டமானது சேதமடையும் போது ஏற்படும் மரணத்தை விளக்குகிறது. நிலை II இல் (இன்னும் மீனில்), காட்சி ஏற்பியின் செல்வாக்கின் கீழ், நடுமூளை, mesencephalon. மூன்றாம் கட்டத்தில், நீர்வாழ் சூழலில் இருந்து காற்று சூழலுக்கு விலங்குகளின் இறுதி மாற்றம் தொடர்பாக, ஆல்ஃபாக்டரி ஏற்பி தீவிரமாக உருவாகிறது, காற்றில் உள்ள இரசாயனங்களை உணர்ந்து, இரை, ஆபத்து மற்றும் இயற்கையின் பிற முக்கிய நிகழ்வுகளைப் பற்றி அவற்றின் வாசனையுடன் சமிக்ஞை செய்கிறது. சூழல்.

ஆல்ஃபாக்டரி ஏற்பியின் செல்வாக்கின் கீழ் உருவாகிறது முன்மூளை- prosencephalon, ஆரம்பத்தில் முற்றிலும் ஆல்ஃபாக்டரி மூளையின் தன்மையைக் கொண்டுள்ளது. எதிர்காலத்தில், முன்மூளை வளர்ந்து, இடைநிலை - டைன்ஸ்பலான் மற்றும் இறுதி - டெலென்செபலான் என வேறுபடுகிறது.

டெலென்செபாலனில், மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் மிக உயர்ந்த பகுதியைப் போலவே, அனைத்து வகையான உணர்திறன்களுக்கும் மையங்கள் தோன்றும். இருப்பினும், அடிப்படை மையங்கள் மறைந்துவிடாது, ஆனால் மேல்தளத்தின் மையங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகின்றன. இதன் விளைவாக, மூளையின் வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு புதிய கட்டத்திலும், பழையவற்றை அடிபணியச் செய்யும் புதிய மையங்கள் எழுகின்றன. தலை முனை வரை செயல்பாட்டு மையங்களின் ஒரு வகையான இயக்கம் மற்றும் புதியவற்றுக்கு பைலோஜெனட்டிகல் பழைய அடிப்படைகளை ஒரே நேரத்தில் அடிபணியச் செய்வதும் உள்ளது. இதன் விளைவாக, பின் மூளையில் முதலில் தோன்றிய செவிப்புலன் மையங்கள் நடு மற்றும் முன் மூளையிலும் உள்ளன. ஆல்ஃபாக்டரி ஏற்பியின் செல்வாக்கின் கீழ், முன்மூளையின் ஒரு சிறிய பகுதி உருவாகிறது, எனவே ஆல்ஃபாக்டரி மூளை (ரைனென்ஸ்பலான்) என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது சாம்பல் நிறத்தின் பட்டையால் மூடப்பட்டிருக்கும் - பழைய புறணி (பேலியோகார்டெக்ஸ்).

ஏற்பிகளின் முன்னேற்றம் முன்மூளையின் முற்போக்கான வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது, இது படிப்படியாக விலங்குகளின் அனைத்து நடத்தைகளையும் கட்டுப்படுத்தும் உறுப்பு ஆகும். விலங்கு நடத்தைக்கு இரண்டு வடிவங்கள் உள்ளன: உள்ளுணர்வு, குறிப்பிட்ட எதிர்வினைகள் (நிபந்தனையற்ற அனிச்சை) மற்றும் தனிப்பட்ட, தனிப்பட்ட அனுபவத்தின் அடிப்படையில் (நிபந்தனைக்குட்பட்ட அனிச்சைகள்). இந்த இரண்டு வகையான நடத்தைகளின் படி, டெலன்ஸ்பாலனில் சாம்பல் நிற மையங்களின் இரண்டு குழுக்கள் உருவாகின்றன: அடித்தள முனைகள்,கருக்களின் அமைப்பைக் கொண்டது

1 செப் ஈ.கே., ஜூக்கர் எம்.பி., ஷ்மிட் ஈ.வி.நரம்பு நோய்கள்.-எம்.: மெட்கிஸ், 1954.


(அணு மையங்கள்), மற்றும் பட்டைசாம்பல் பொருள், தொடர்ச்சியின் அமைப்பைக் கொண்டது
திரை (திரை மையங்கள்). இந்த வழக்கில், "subcortex" முதலில் உருவாகிறது, பின்னர்
பட்டை. ஒரு விலங்கு நீரிலிருந்து நிலப்பகுதிக்கு செல்லும்போது பட்டை ஏற்படுகிறது.
வாழ்க்கை முறை மற்றும் நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் ஊர்வனவற்றில் தெளிவாகக் காணப்படுகிறது. தால்
நரம்பு மண்டலத்தின் சமீபத்திய பரிணாமம் தலையின் புறணி என்ற உண்மையால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது
மேலும் மேலும் அனைத்து அடிப்படையின் செயல்பாடுகளையும் அடிபணியச் செய்கிறது
மையங்களில், செயல்பாடுகளின் படிப்படியான கார்டிகோலைசேஷன் உள்ளது. ,

நியோகார்டெக்ஸ், அரைக்கோளங்களின் மேற்பரப்பில் அமைந்துள்ளது மற்றும் பைலோஜெனீசிஸின் செயல்பாட்டில் ஆறு அடுக்கு கட்டமைப்பைப் பெறுகிறது, இது அதிக நரம்பு செயல்பாட்டைச் செயல்படுத்த தேவையான உருவாக்கமாகும். புதிய புறணியின் அதிகரித்த வளர்ச்சியின் காரணமாக, உயர் முதுகெலும்புகளில் உள்ள டெலென்செபலான் மூளையின் மற்ற அனைத்து பகுதிகளையும் விஞ்சி, அவற்றை ஒரு ஆடை (பல்லியம்) போல மூடுகிறது. வளரும் புதிய மூளை (neencephalon) பழைய மூளையை (ஆல்ஃபாக்டரி) ஆழத்திற்குத் தள்ளுகிறது, அது அப்படியே, ஹிப்போகாம்பஸ் (ஹைப்போகாம்பஸ்) வடிவத்தில் மடிகிறது, இது வாசனை மையமாக உள்ளது. இதன் விளைவாக, ஆடை, அதாவது, புதிய மூளை (neencephalon), மூளையின் மற்ற பகுதிகளை விட கூர்மையாக நிலவுகிறது - பழைய மூளை (paleencephalon).

எனவே, மூளையின் வளர்ச்சி ஏற்பிகளின் வளர்ச்சியின் செல்வாக்கின் கீழ் நடைபெறுகிறது, இது மூளையின் மிக உயர்ந்த பகுதி - கார்டெக்ஸ் (சாம்பல் விஷயம்) - ஐபி பாவ்லோவ் கற்பிப்பது போல, கார்டிகல் முனைகளின் மொத்தத்தை குறிக்கிறது. பகுப்பாய்விகள், அதாவது, ஒரு தொடர்ச்சியான உணர்தல் (ஏற்பி) மேற்பரப்பு. மனித மூளையின் மேலும் வளர்ச்சி அதன் சமூக இயல்புடன் தொடர்புடைய பிற வடிவங்களுக்கு உட்பட்டது. உடலின் இயற்கையான உறுப்புகள் தவிர, விலங்குகளிலும் காணப்படும், மனிதன் கருவிகளைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினான். உழைப்பின் கருவிகள், அவை செயற்கை உறுப்புகளாக மாறி, உடலின் இயற்கையான உறுப்புகளுக்கு துணைபுரிந்து மனிதனின் தொழில்நுட்ப ஆயுதமாக அமைந்தன.

இந்த ஆயுதத்தின் உதவியுடன், மனிதன் தன்னை இயற்கைக்கு ஏற்ப, விலங்குகளைப் போல, இயற்கையை தன் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளும் வாய்ப்பைப் பெற்றான். உழைப்பு, ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுள்ளபடி, மனிதனின் உருவாக்கத்தில் ஒரு தீர்க்கமான காரணியாக இருந்தது, மேலும் சமூக உழைப்பின் செயல்பாட்டில், மக்களிடையே தொடர்பு கொள்ள தேவையான ஒரு வழிமுறை எழுந்தது - பேச்சு. "முதல் வேலை, பின்னர் அதனுடன் உச்சரிப்பு பேச்சு, இரண்டு மிக முக்கியமான தூண்டுதல்களாகும், இதன் செல்வாக்கின் கீழ் ஒரு குரங்கின் மூளை படிப்படியாக மனித மூளையாக மாறியது, இது ஒரு குரங்கை ஒத்ததாக இருந்தாலும், அதை விட அதிகமாக உள்ளது. அளவு மற்றும் முழுமை" (மார்க்ஸ் கே., எங்கெல்ஸ் எஃப். Soch., 2nd ed., vol. 20, p. 490) இந்த பரிபூரணமானது டெலென்செபாலனின் அதிகபட்ச வளர்ச்சியின் காரணமாகும், குறிப்பாக அதன் புறணி - புதிய புறணி (நியோகார்டெக்ஸ்).

வெளிப்புற உலகின் பல்வேறு தூண்டுதல்களை உணர்ந்து, விலங்குகளின் சிறப்பியல்பு, கான்கிரீட்-காட்சி சிந்தனையின் பொருள் மூலக்கூறுகளை உருவாக்கும் பகுப்பாய்விகளுக்கு கூடுதலாக. (முதல் சமிக்ஞை அமைப்புஉண்மையில், I. P. பாவ்லோவின் கூற்றுப்படி, ஒரு நபர் ஒரு வார்த்தையின் உதவியுடன் சுருக்கமான, சுருக்க சிந்தனை திறனை வளர்த்துக் கொண்டார், முதலில் கேட்கக்கூடிய (வாய்வழி பேச்சு) மற்றும் பின்னர் தெரியும் (எழுதப்பட்ட பேச்சு). இந்த அளவு இரண்டாவது சமிக்ஞை அமைப்பு I. P. பாவ்லோவின் கூற்றுப்படி, இது வளரும் விலங்கு உலகில் "நரம்பியல் செயல்பாட்டின் வழிமுறைகளுக்கு ஒரு அசாதாரண கூடுதலாக" (I. P. பாவ்லோவ்) இருந்தது. புதிய மேலோட்டத்தின் மேற்பரப்பு அடுக்குகள் இரண்டாவது சமிக்ஞை அமைப்பின் பொருள் அடி மூலக்கூறு ஆனது. எனவே, பெருமூளைப் புறணி மனிதர்களில் மிக உயர்ந்த வளர்ச்சியை அடைகிறது. இவ்வாறு, நரம்பு மண்டலத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியானது டெலென்செபலோனின் முற்போக்கான வளர்ச்சிக்கு குறைக்கப்படுகிறது, இது அதிக முதுகெலும்புகள் மற்றும் குறிப்பாக மனிதர்களில், நரம்பு செயல்பாடுகளின் சிக்கல் காரணமாக, மகத்தான விகிதாச்சாரத்தை அடைகிறது.

பைலோஜெனீசிஸின் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்ட வடிவங்கள் தீர்மானிக்கின்றன நரம்பு மண்டலத்தின் கரு உருவாக்கம்நபர். நரம்பு மண்டலம் வெளிப்புறத்திலிருந்து வருகிறது


அரிசி. 266. நரம்பு மண்டலத்தின் கரு வளர்ச்சியின் நிலைகள்; குறுக்கு திட்ட பிரிவு.

ஆனால் -மெடுல்லரி தட்டு; பி, சி- மெடுல்லரி பள்ளம்; D, E-நரம்பு குழாய்; நான்-ஸ்ட்ராட்டம் கார்னியம் (மேல்தோல்); 2 - நரம்பு மண்டலங்கள்.

சுவாச தாள் அல்லது எக்டோடெர்ம் ("அறிமுகம்" ஐப் பார்க்கவும்). இது பிந்தையது என்று அழைக்கப்படும் ஒரு நீளமான தடிப்பை உருவாக்குகிறது மெடுல்லரி தட்டு(படம் 266). மெடுல்லரி தட்டு விரைவில் ஆழமடைகிறது மெடுல்லரி பள்ளம்,அதன் விளிம்புகள் (மெடுல்லரி முகடுகள்) படிப்படியாக உயர்ந்து, பின்னர் ஒன்றோடொன்று உருகி, பள்ளத்தை ஒரு குழாயாக மாற்றும் (மூளை குழாய்).மூளைக் குழாய் என்பது நரம்பு மண்டலத்தின் மையப் பகுதியின் அடிப்படை ஆகும். குழாயின் பின்புற முனை முதுகுத் தண்டின் அடிப்படையை உருவாக்குகிறது, அதன் முன்புற விரிவாக்கப்பட்ட முனை சுருக்கங்களால் மூன்று முதன்மை பெருமூளை சிறுநீர்ப்பைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது, இதிலிருந்து மூளை அதன் அனைத்து சிக்கலான தன்மையிலும் உருவாகிறது.

நரம்பியல் தட்டு ஆரம்பத்தில் எபிடெலியல் செல்கள் ஒரு அடுக்கு மட்டுமே கொண்டுள்ளது. மூளைக் குழாயில் மூடும்போது, ​​​​பிந்தையவற்றின் சுவர்களில் உள்ள உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது, இதனால் மூன்று அடுக்குகள் தோன்றும்: உள் ஒன்று (குழாயின் குழிக்குள் எதிர்கொள்ளும்), இதில் இருந்து மூளை துவாரங்களின் எபிடெலியல் புறணி (எபெண்டிமா முள்ளந்தண்டு வடத்தின் மைய கால்வாய் மற்றும் மூளையின் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்) இருந்து வருகிறது; நடுத்தர ஒன்று, இதில் இருந்து மூளையின் சாம்பல் நிறம் உருவாகிறது (கிருமி நரம்பு செல்கள் - நியூரோபிளாஸ்ட்கள்); இறுதியாக, வெளிப்புறமானது, ஏறக்குறைய செல் கருக்கள் இல்லாதது, வெள்ளைப் பொருளாக வளர்கிறது (நரம்பு உயிரணுக்களின் வளர்ச்சி - நியூரைட்டுகள்). நியூரோபிளாஸ்ட்களின் நியூரைட்டுகளின் மூட்டைகள் மூளைக் குழாயின் தடிமனில் பரவி, மூளையின் வெள்ளைப் பொருளை உருவாக்குகின்றன, அல்லது அவை மீசோடெர்மிற்குள் சென்று இளம் தசை செல்களுடன் (மயோபிளாஸ்ட்கள்) இணைகின்றன. இந்த வழியில் மோட்டார் நரம்புகள் எழுகின்றன.

உணர்திறன் நரம்புகள் முதுகெலும்பு முனைகளின் அடிப்படைகளிலிருந்து எழுகின்றன, அவை தோல் எக்டோடெர்மிற்கு மாறும் கட்டத்தில் மெடுல்லரி பள்ளத்தின் விளிம்புகளில் ஏற்கனவே தெரியும். மூளைக் குழாயில் பள்ளம் மூடும் போது, ​​அடிப்படைகள் அதன் முதுகுப் பக்கத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்படுகின்றன, இது நடுப்பகுதியுடன் அமைந்துள்ளது. பின்னர் இந்த அடிப்படைகளின் செல்கள் வென்ட்ரலாக நகர்ந்து மீண்டும் மூளைக் குழாயின் பக்கங்களில் நரம்பு முகடுகள் என்று அழைக்கப்படும் வடிவத்தில் அமைந்துள்ளன. இரண்டு நரம்பு முகடுகளும் கருவின் முதுகுப் பக்கத்தின் பகுதிகளுடன் தெளிவாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன, இதன் விளைவாக ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் பல முதுகெலும்பு முனைகள், கேங்க்லியா ஸ்பைனாலியா பெறப்படுகின்றன. மூளைக் குழாயின் தலைப் பகுதியில், அவை பின்புற பெருமூளை வெசிகல் பகுதியை மட்டுமே அடைகின்றன, அங்கு அவை உணர்ச்சி மண்டை நரம்புகளின் முனைகளின் அடிப்படைகளை உருவாக்குகின்றன. கேங்க்லியோனிக் அடிப்படைகளில், நியூரோபிளாஸ்ட்கள் உருவாகின்றன, இருமுனை நரம்பு செல்கள் வடிவத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றன, அவற்றில் ஒன்று மூளைக் குழாயில் வளர்கிறது, மற்றொன்று சுற்றளவுக்குச் சென்று, உணர்ச்சி நரம்பை உருவாக்குகிறது. இரண்டு செயல்முறைகளின் தொடக்கத்திலிருந்து சிறிது தூரத்தில் இணைவு காரணமாக, "டி" என்ற எழுத்தின் வடிவத்தில் ஒரு செயல்முறையைப் பிரிக்கும் ஒரு செயல்முறையுடன் தவறான யூனிபோலார் செல்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை இருமுனை செல்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றன, அவை வயது வந்தவரின் முதுகெலும்பு முனைகளின் சிறப்பியல்பு ஆகும். முள்ளந்தண்டு வடத்தை ஊடுருவிச் செல்லும் உயிரணுக்களின் மையச் செயல்முறைகள் முதுகெலும்பு நரம்புகளின் பின்புற வேர்களை உருவாக்குகின்றன, மேலும் புற செயல்முறைகள், வென்ட்ரலியாக வளரும், (முதுகெலும்புத் தண்டிலிருந்து வெளிவரும் மற்றும் முன்புற வேரை உருவாக்கும் எஃபெரன்ட் இழைகளுடன் சேர்ந்து) ஒரு கலவையை உருவாக்குகின்றன. இன்


17 மனித உடற்கூறியல்

முதுகெலும்பு நரம்பு. தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் அடிப்படைகளும் நரம்பியல் முகடுகளிலிருந்து எழுகின்றன, விவரங்களுக்கு "தன்னியக்க (தன்னாட்சி) நரம்பு மண்டலம்" என்பதைப் பார்க்கவும்.

மத்திய நரம்பு அமைப்பு

மூளை முன் மற்றும் பின் திசைகளில் வளரத் தொடங்குகிறது. முன் கொம்புகள் வேகமாக வளரும், ஏனெனில். அவை முள்ளந்தண்டு வடத்தின் உயிரணுக்களுடன் தொடர்புடையவை மற்றும் மோட்டார் நரம்பு இழைகளை உருவாக்குகின்றன. 12-14 வாரங்களுக்கு முன்பே கருவின் இயக்கத்தின் சான்றுகள் இருப்பதால் இந்த உண்மையை நிரூபிக்க முடியும்.

முதலில், சாம்பல் விஷயம் உருவாகிறது, பின்னர் மூளையின் வெள்ளை விஷயம். மூளையின் அனைத்து அமைப்புகளிலும், வெஸ்டிபுலர் கருவி முதலில் முதிர்ச்சியடைகிறது, இது 20 வாரங்களுக்கு செயல்படுகிறது, முதல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்கை உருவாக்குகிறது. கர்ப்பிணிப் பெண்ணின் உடலின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் கருவில் சரி செய்யப்படுகின்றன. அவர் உடலின் நிலையை மாற்ற முடியும், இதன் மூலம் வெஸ்டிபுலர் பகுப்பாய்வி மற்றும் மூளையின் பிற மோட்டார் மற்றும் உணர்ச்சி கட்டமைப்புகளின் வளர்ச்சியைத் தூண்டுகிறது.

5-6 வாரங்களுக்கு, மெடுல்லா ஒப்லோங்காட்டா உருவாகிறது, பெருமூளை வென்ட்ரிக்கிள்கள் போடப்படுகின்றன.

ஒரு மனிதன் மற்றும் மனித நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சியின் நிலைகள் பற்றிய அறிவு இருந்தபோதிலும், குறிப்பாக, ஆழ் உணர்வு எவ்வாறு உருவாகிறது, அது எங்கு அமைந்துள்ளது என்பதை யாராலும் சரியாகச் சொல்ல முடியாது என்று சொல்ல வேண்டும். 9 வாரங்களில், கண் கொப்புளங்கள் உருவாகத் தொடங்குகின்றன. நியூரோபிளாஸ்ட்களின் இடம்பெயர்வு மூலம் புறணி அதன் வளர்ச்சியை 2 வது மாதத்தில் தொடங்குகிறது. முதல் அலையின் நியூரான்கள் கார்டெக்ஸின் அடிப்படையை உருவாக்குகின்றன, அடுத்தவை அவற்றின் வழியாக ஊடுருவி, படிப்படியாக 6-5-4-3-2-1 அடுக்குகளை உருவாக்குகின்றன. இந்த காலகட்டத்தில் தீங்கு விளைவிக்கும் காரணிகளின் செயல்பாடு மொத்த குறைபாடுகளின் உருவாக்கத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.

இரண்டாவது டிரைசெமஸ்டர்

இந்த காலகட்டத்தில், NS இன் மிகவும் செயலில் உள்ள செல் பிரிவு ஏற்படுகிறது. மூளையின் முக்கிய உரோமங்கள் மற்றும் சுருக்கங்கள் உருவாகின்றன. மூளையின் அரைக்கோளங்கள் உருவாகின்றன. சிறுமூளை போடப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அதன் முழு வளர்ச்சியும் பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய 9 மாதங்கள் மட்டுமே முடிவடைகிறது. 6 வது மாதத்தில், முதல் புற ஏற்பிகள் உருவாகின்றன. தீங்கு விளைவிக்கும் காரணிகளின் செயல்பாட்டின் கீழ், வாழ்க்கைக்கு இணக்கமான மீறல்கள் ஏற்படுகின்றன.

மூன்றாவது மூன்று மாதங்கள்

6 வது மாதத்திலிருந்து தொடங்கி, நரம்பு இழைகளின் மயிலினேஷன் ஏற்படுகிறது, முதல் ஒத்திசைவுகள் உருவாகின்றன. சவ்வு குறிப்பாக விரைவான வளர்ச்சி மூளையின் முக்கிய பகுதிகளில் ஏற்படுகிறது. தீங்கு விளைவிக்கும் செல்வாக்கின் கீழ், நரம்பு மண்டலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் லேசானவை.

தனிப்பட்ட மனித வளர்ச்சியின் முக்கிய கட்டங்கள்

ஒத்த ஆவணங்கள்

உயிரினங்களின் நரம்பு மண்டலத்தின் பரிணாமம். நரம்பு மண்டலத்தின் பைலோஜெனீசிஸின் அம்சங்கள். மனித உடலின் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியின் முக்கிய கட்டங்கள். E. ஹேக்கல் மற்றும் F. முல்லரின் சட்டம். மனித ஆன்டோஜெனீசிஸின் காலங்கள்.

உடலின் உருவவியல் மற்றும் செயல்பாட்டு பண்புகளின் சிக்கலான ஒரு நபரின் உடல் வளர்ச்சி, பரம்பரை காரணிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளின் செல்வாக்கின் விளைவு. ஒரு நபரின் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியின் நிலைகள். மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட மற்றும் பிரசவத்திற்கு முந்தைய ஆன்டோஜெனி.

வளர்ச்சியின் நிலைகள், உடலின் வளர்ச்சி. வயது வரம்பு. ஆன்டோஜெனியின் பொதுவான காலகட்டம். ஹோமோ சேபியன்ஸ் பரிணாம வளர்ச்சியின் இயற்பியல்-உயிரியல் மற்றும் சமூக காரணிகள். இன மானுடவியல். தற்போதைய மற்றும் கடந்த கால உலக மக்களின் மானுடவியல் அமைப்பு.

ஜீகோட்டிலிருந்து இயற்கையான மரணம் வரை ஒரு உயிரினத்தின் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியாக ஆன்டோஜெனீசிஸின் வரையறை. தாவர வளர்ச்சியின் நிலைகளின் உருவவியல் மற்றும் உடலியல் அம்சங்கள்: கரு, இளமை, இனப்பெருக்கம் மற்றும் முதுமை.

நேரடி மற்றும் மறைமுக வளர்ச்சியின் பண்புகள். மனித வளர்ச்சியின் கரு காலத்தின் நிலைகளின் விளக்கம், மனிதர்கள் மற்றும் விலங்குகளில் பிந்தைய வளர்ச்சியின் காலங்கள். மீளுருவாக்கம். மனித உடலின் வளர்ச்சியில் ஆல்கஹால் மற்றும் புகைப்பழக்கத்தின் தீங்கு விளைவிக்கும் அம்சங்கள்.

மனித வளர்ச்சியின் செயல்முறையின் ஒரு பகுதியாக மானுட உருவாக்கத்தின் கருத்து மற்றும் முக்கிய நிலைகள், மனிதனின் குரங்கு போன்ற மூதாதையரை நவீன மனிதனாக மாற்றும் காலத்தை உள்ளடக்கியது. வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒரு நபரின் தனித்துவமான அம்சங்கள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை.

தனிப்பட்ட மனித வளர்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக கரு உருவாக்கம். தசைகளின் கரு உருவாக்கம், அடிவயிற்றின் பக்கவாட்டு சுவரின் அமைப்பு. மயோடோம்களிலிருந்து ஸ்ட்ரைட்டட் தசைகளின் வளர்ச்சி. குடல் கால்வாய், இடைவெளி மற்றும் மோதிரங்கள். குடலிறக்க குடலிறக்கத்தின் உருவாக்கம். விந்தணுக்களை குறைக்கும் செயல்முறை: முக்கிய நிலைகள்.

ஆன்டோஜெனீசிஸின் பொதுவான வடிவங்கள் மற்றும் அதன் காலங்கள். தாய்க்கும் கருவுக்கும் உள்ள உறவு. ஆன்டோஜெனியில் பரம்பரை மற்றும் சூழலின் பங்கு. டெரடோஜெனிக் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள், உடலில் ஆல்கஹால் விளைவு. உடலின் வயது காலங்கள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள்.

மனிதனின் தோற்றம் பற்றிய கோட்பாடுகளின் ஆய்வு. பரிணாமக் கோட்பாட்டின் பார்வையில் மனித வளர்ச்சியின் நிலைகள். நவீன மனித இனங்களின் வளர்ச்சியின் வரலாற்று செயல்முறையின் இணைப்புகளின் பிரதிநிதிகளின் பண்புகள். நவீன மனிதனின் அறிவாற்றல் வளர்ச்சிக்கான நிபந்தனைகள்.

நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சி. நரம்பு மண்டலத்தின் பைலோஜெனி.

நரம்பு மண்டலத்தின் பைலோஜெனிசுருக்கமாக, இது பின்வருவனவற்றைக் குறைக்கிறது. எளிமையான யுனிசெல்லுலர் உயிரினங்களுக்கு இன்னும் நரம்பு மண்டலம் இல்லை, மேலும் சுற்றுச்சூழலுடனான தொடர்பு உடலுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் திரவங்களின் உதவியுடன் மேற்கொள்ளப்படுகிறது - ஒரு நகைச்சுவை, முன் நரம்பு, ஒழுங்குமுறை வடிவம்.

பின்னர், அங்கு போது நரம்பு மண்டலம்,மற்றொரு வகையான ஒழுங்குமுறை உள்ளது - பதட்டமாக. நரம்பு மண்டலம் வளர்ச்சியடையும் போது, ​​நரம்பு ஒழுங்குமுறை மேலும் மேலும் நகைச்சுவை ஒழுங்குமுறையை அடிபணியச் செய்கிறது. neurohumoral ஒழுங்குமுறைநான் நரம்பு மண்டலத்தின் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறேன். பைலோஜெனீசிஸ் செயல்பாட்டில் பிந்தையது பல முக்கிய நிலைகளில் செல்கிறது.

நிலை I - நெட்வொர்க் நரம்பு மண்டலம்.இந்த கட்டத்தில், ஹைட்ரா போன்ற நரம்பு மண்டலம், நரம்பு செல்களைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றில் பல செயல்முறைகள் வெவ்வேறு திசைகளில் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டு, விலங்குகளின் முழு உடலையும் ஊடுருவி ஒரு வலையமைப்பை உருவாக்குகின்றன. உடலின் எந்தப் புள்ளியும் எரிச்சலடையும் போது, ​​உற்சாகம் முழு நரம்பு வலையமைப்பு முழுவதும் பரவுகிறது மற்றும் விலங்கு முழு உடலின் இயக்கத்துடன் வினைபுரிகிறது. மனிதர்களில் இந்த நிலையின் பிரதிபலிப்பு என்பது செரிமான மண்டலத்தின் உள் நரம்பு மண்டலத்தின் நெட்வொர்க் போன்ற அமைப்பு ஆகும்.

நிலை II - நோடல் நரம்பு மண்டலம்.இந்த கட்டத்தில், நரம்பு செல்கள் தனித்தனி கிளஸ்டர்கள் அல்லது குழுக்களாக ஒன்றிணைகின்றன, மேலும் செல் உடல்களின் கொத்துகளிலிருந்து, நரம்பு முனைகள் பெறப்படுகின்றன - மையங்கள் மற்றும் செயல்முறைகளின் கொத்துகளிலிருந்து - நரம்பு டிரங்க்குகள் - நரம்புகள். அதே நேரத்தில், ஒவ்வொரு கலத்திலும் உள்ள செயல்முறைகளின் எண்ணிக்கை குறைகிறது மற்றும் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையைப் பெறுகின்றன. ஒரு விலங்கின் உடலின் பிரிவு கட்டமைப்பின் படி, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு அனெலிட்களில், ஒவ்வொரு பிரிவிலும் பிரிவு நரம்பு முனைகள் மற்றும் நரம்பு டிரங்குகள் உள்ளன. பிந்தையது முனைகளை இரண்டு திசைகளில் இணைக்கிறது: குறுக்குவெட்டு தண்டுகள் கொடுக்கப்பட்ட பிரிவின் முனைகளை இணைக்கின்றன, மேலும் நீளமானவை வெவ்வேறு பிரிவுகளின் முனைகளை இணைக்கின்றன. இதன் காரணமாக, உடலின் எந்தப் புள்ளியிலும் ஏற்படும் நரம்பு தூண்டுதல்கள் உடல் முழுவதும் பரவுவதில்லை, ஆனால் இந்த பிரிவில் உள்ள குறுக்கு டிரங்குகளில் பரவுகின்றன. நீளமான டிரங்குகள் நரம்புப் பகுதிகளை ஒரு முழுதாக இணைக்கின்றன. விலங்கின் தலை முனையில், முன்னோக்கி நகரும் போது, ​​​​உலகின் பல்வேறு பொருள்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறது, உணர்ச்சி உறுப்புகள் உருவாகின்றன, எனவே தலை முனைகள் மற்றவர்களை விட வலுவாக உருவாகின்றன, இது எதிர்கால மூளையின் முன்மாதிரி ஆகும். இந்த கட்டத்தின் பிரதிபலிப்பு மனிதர்களில் பாதுகாப்பு ஆகும் பழமையான அம்சங்கள்தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் கட்டமைப்பில்.

சிஎன்எஸ் பரிணாம வளர்ச்சியின் முக்கிய கட்டங்கள்

அறிவுத் தளத்தில் உங்கள் நல்ல படைப்பை அனுப்புவது எளிது. கீழே உள்ள படிவத்தைப் பயன்படுத்தவும்

மாணவர்கள், பட்டதாரி மாணவர்கள், தங்கள் படிப்பிலும் வேலையிலும் அறிவுத் தளத்தைப் பயன்படுத்தும் இளம் விஞ்ஞானிகள் உங்களுக்கு மிகவும் நன்றியுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள்.

ஒத்த ஆவணங்கள்

மூளையின் தண்டு கட்டமைப்பின் அம்சங்கள், மூளையின் ரெட்டிகுலர் உருவாக்கத்தின் உடலியல் பங்கு. சிறுமூளையின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ஏற்பி கருவியின் நிலையில் அதன் தாக்கம். மனித தன்னியக்க நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு. பெருமூளைப் புறணியைப் படிப்பதற்கான முறைகள்.

வாழ்நாள் முழுவதும் மனித வளர்ச்சியின் போக்குகள், வடிவங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள். உயிரினத்தின் வளர்ச்சிக்கு முற்பட்ட மற்றும் பிரசவத்திற்கு முந்தைய காலம். மனித மூளையின் வளர்ச்சியின் நிலைகள். பின்பக்க மற்றும் துணை ரோம்பாய்டு மூளை. மூளை தண்டு.

மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டின் முக்கிய அம்சங்கள். மூளை மற்றும் முள்ளந்தண்டு வடம், அவற்றின் பொருள் மற்றும் கட்டமைப்பு அம்சங்கள். முதுகெலும்பு நரம்புகள் மற்றும் பிளெக்ஸஸின் கிளை நரம்புகள். ரிஃப்ளெக்ஸ் ஒருங்கிணைப்பு வழிமுறைகள். பெருமூளைப் புறணியின் செயல்பாட்டு பகுதிகள்.

நரம்பு மண்டலத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியின் கருத்து மற்றும் செயல்முறை. மூளை மற்றும் அதன் வளர்ச்சி. மெடுல்லா நீள்வட்டத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள், பின்புறம் மற்றும் முள்ளந்தண்டு வடம். லிம்பிக் அமைப்பு: கட்டமைப்பு, செயல்பாடுகள், பங்கு. பெருமூளைப் புறணிப் பகுதிகள். அனுதாப தன்னியக்க நரம்பு மண்டலம்.

உடற்கூறியல் மற்றும் செயல்பாட்டு ரீதியாக ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட நரம்பு செல்கள் அவற்றின் செயல்முறைகளுடன் ஒரு தொகுப்பாக நரம்பு மண்டலம். மத்திய மற்றும் புற நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள். மெய்லின் உறை, ரிஃப்ளெக்ஸ், பெருமூளைப் புறணியின் செயல்பாடுகளின் கருத்து.

மத்திய மற்றும் புற நரம்பு மண்டலம். புற நரம்புகள் மற்றும் டிரங்குகள். உணர்ச்சி மற்றும் மோட்டார் நரம்பு இழைகள். முள்ளந்தண்டு வடத்தின் சொந்த கருவி. பெருமூளைப் புறணி. சிறுமூளை என்பது இயக்கங்களின் சமநிலை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பின் மைய உறுப்பு ஆகும்.

நரம்பு மண்டலம் பற்றி கற்பித்தல். மனித மத்திய நரம்பு மண்டலம். மனித வளர்ச்சியின் வெவ்வேறு கட்டங்களில் மூளை. முள்ளந்தண்டு வடத்தின் அமைப்பு. முள்ளந்தண்டு வடத்தின் கருக்களின் நிலப்பரப்பு. மூளையின் உரோமங்கள் மற்றும் சுருக்கங்கள். பெருமூளைப் புறணியின் சைக்கோஆர்கிடெக்டோனிக் துறைகள்.

நரம்பு மண்டலத்தின் ஆன்டோஜெனி. புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையின் மூளை மற்றும் முதுகெலும்புகளின் அம்சங்கள். மெடுல்லா நீள்வட்டத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள். ரெட்டிகுலர் உருவாக்கம். சிறுமூளை, பெருமூளைத் தண்டுகள், குவாட்ரிஜெமினா ஆகியவற்றின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள். பெருமூளை அரைக்கோளங்களின் செயல்பாடுகள்.

குழந்தையின் நரம்பு மண்டலம். தைமஸ் சுரப்பியின் வளர்ச்சியின் காலம். புதிதாகப் பிறந்த குழந்தை மற்றும் குழந்தையின் தோலின் உருவவியல் மற்றும் உடலியல் அம்சங்கள். பிறக்கும் போது குழந்தையின் உடலின் செயல்பாட்டை மறுசீரமைத்தல். குழந்தையின் மன வளர்ச்சியின் குறிகாட்டிகள்.

NS.doc இன் பரிணாமம்

உயர்ந்த விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்களின் நரம்பு மண்டலம் என்பது உயிரினங்களின் தகவமைப்பு பரிணாம வளர்ச்சியின் நீண்ட வளர்ச்சியின் விளைவாகும். மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சி முதன்மையாக வெளிப்புற சூழலில் இருந்து தாக்கங்களின் கருத்து மற்றும் பகுப்பாய்வு முன்னேற்றம் தொடர்பாக நடந்தது.

அதே நேரத்தில், ஒரு ஒருங்கிணைந்த, உயிரியல் ரீதியாக பயனுள்ள எதிர்வினையுடன் இந்த தாக்கங்களுக்கு பதிலளிக்கும் திறனும் மேம்படுத்தப்பட்டது. நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சி உயிரினங்களின் கட்டமைப்பின் சிக்கல் மற்றும் உள் உறுப்புகளின் வேலையை ஒருங்கிணைத்து ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய அவசியம் தொடர்பாகவும் தொடர்ந்தது. மனித நரம்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டைப் புரிந்து கொள்ள, பைலோஜெனீசிஸில் அதன் வளர்ச்சியின் முக்கிய கட்டங்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வது அவசியம்.

நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சி ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சினையாகும், இதன் ஆய்வில் அதன் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம்.

ஆதாரங்கள்: www.objectiv-x.ru, knowledge.allbest.ru, meduniver.com, revolution.allbest.ru, freepapers.ru

நரம்பு மண்டலம் எக்டோடெர்மல் தோற்றம் கொண்டது, அதாவது, மெடுல்லரி குழாயின் உருவாக்கம் மற்றும் பிரிவின் காரணமாக இது ஒரு செல் அடுக்கு போன்ற தடிமனான வெளிப்புற முளை அடுக்கிலிருந்து உருவாகிறது. நரம்பு மண்டலத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியில், இத்தகைய நிலைகளை திட்டவட்டமாக வேறுபடுத்தலாம்.

1. ரெட்டிகுலேட், டிஃப்யூஸ் அல்லது அசினாப்டிக், நரம்பு மண்டலம். இது நன்னீர் ஹைட்ராவில் நிகழ்கிறது, இது ஒரு கட்டத்தின் வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது செயல்முறை உயிரணுக்களின் இணைப்பால் உருவாகிறது மற்றும் உடல் முழுவதும் சமமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது, வாய்வழி இணைப்புகளைச் சுற்றி தடிமனாக இருக்கும். இந்த வலையமைப்பை உருவாக்கும் செல்கள் உயர் விலங்குகளின் நரம்பு செல்களிலிருந்து கணிசமாக வேறுபடுகின்றன: அவை அளவு சிறியவை, ஒரு நரம்பு உயிரணுவின் கரு மற்றும் குரோமடோபிலிக் பொருள் இல்லை. இந்த நரம்பு மண்டலம் அனைத்து திசைகளிலும் பரவலான உற்சாகங்களை நடத்துகிறது, உலகளாவிய அனிச்சை எதிர்வினைகளை வழங்குகிறது. பலசெல்லுலர் விலங்குகளின் வளர்ச்சியின் மேலும் கட்டங்களில், இது நரம்பு மண்டலத்தின் ஒரு வடிவமாக அதன் முக்கியத்துவத்தை இழக்கிறது, ஆனால் மனித உடலில் இது செரிமான மண்டலத்தின் மீஸ்னர் மற்றும் அவுர்பாக் பிளெக்ஸஸ் வடிவத்தில் உள்ளது.

2. கேங்க்லியோனிக் நரம்பு மண்டலம் (புழு போன்றது) சினாப்டிக் ஆகும், ஒரு திசையில் உற்சாகத்தை நடத்துகிறது மற்றும் வேறுபட்ட தகவமைப்பு எதிர்வினைகளை வழங்குகிறது. இது நரம்பு மண்டலத்தின் மிக உயர்ந்த பரிணாம வளர்ச்சிக்கு ஒத்திருக்கிறது: இயக்கம் மற்றும் ஏற்பி உறுப்புகளின் சிறப்பு உறுப்புகள் உருவாகின்றன, நரம்பு செல்கள் குழுக்கள் நெட்வொர்க்கில் எழுகின்றன, அவற்றின் உடல்கள் ஒரு குரோமடோபிலிக் பொருளைக் கொண்டிருக்கின்றன. இது செல் தூண்டுதலின் போது சிதைந்து ஓய்வில் மீட்க முனைகிறது. குரோமடோபிலிக் பொருளைக் கொண்ட செல்கள் கேங்க்லியாவின் குழுக்கள் அல்லது முனைகளில் அமைந்துள்ளன, எனவே அவை கேங்க்லியோனிக் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே, வளர்ச்சியின் இரண்டாம் கட்டத்தில், ரெட்டிகுலர் அமைப்பிலிருந்து நரம்பு மண்டலம் கேங்க்லியன் நெட்வொர்க்காக மாறியது. மனிதர்களில், நரம்பு மண்டலத்தின் இந்த வகை அமைப்பு, தாவர செயல்பாடுகளைக் கொண்ட பரவெர்டெபிரல் டிரங்குகள் மற்றும் புற முனைகள் (கேங்க்லியா) வடிவத்தில் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

3. குழாய் நரம்பு மண்டலம் (முதுகெலும்புகளில்) புழு போன்ற நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து வேறுபட்டது, அந்த எலும்பு மோட்டார் கருவிகள் முதுகெலும்புகளில் கோடுபட்ட தசைகள் எழுந்தன. இது மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது, அதன் தனிப்பட்ட பாகங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் படிப்படியாகவும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையிலும் பரிணாம வளர்ச்சியில் உருவாகின்றன. முதலாவதாக, முள்ளந்தண்டு வடத்தின் பிரிவு எந்திரம் மெடுல்லரி குழாயின் காடால், வேறுபடுத்தப்படாத பகுதியிலிருந்து உருவாகிறது, மேலும் மூளையின் முக்கிய பகுதிகள் மூளைக் குழாயின் முன்புறப் பகுதியிலிருந்து செபாலைசேஷன் காரணமாக உருவாகின்றன (கிரேக்க மொழியில் இருந்து கெபாலே - தலை) . மனித ஆன்டோஜெனீசிஸில், அவை நன்கு அறியப்பட்ட வடிவத்தின் படி தொடர்ந்து உருவாகின்றன: முதலில், மூன்று முதன்மை பெருமூளை சிறுநீர்ப்பைகள் உருவாகின்றன: முன்புற (ப்ரோசென்ஸ்பலான்), நடுத்தர (மெசென்செபலான்) மற்றும் ரோம்பாய்டு, அல்லது பின்புறம் (ரோம்பென்செபலோன்). எதிர்காலத்தில், முன்புற பெருமூளை சிறுநீர்ப்பையில் இருந்து டெர்மினல் (டெலென்செபலான்) மற்றும் இடைநிலை (டைன்ஸ்பலான்) சிறுநீர்ப்பைகள் உருவாகின்றன. ரோம்பாய்டு பெருமூளை வெசிகல் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: பின்புறம் (மெட்செபலான்) மற்றும் நீள்சதுரம் (மைலென்ஸ்பலான்). இவ்வாறு, மூன்று குமிழ்களின் நிலை ஐந்து குமிழ்கள் உருவாகும் கட்டத்தால் மாற்றப்படுகிறது, அதில் இருந்து மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகள் உருவாகின்றன: டெலென்செபலோனில் இருந்து பெருமூளை அரைக்கோளங்கள், டைன்ஸ்பாலான் டைன்ஸ்பாலான், மெசென்ஸ்பாலான் - நடுமூளை, மெட்செபலோன் - மூளை பாலம் மற்றும் சிறுமூளை, myelencephalon - medulla oblongata.

முதுகெலும்புகளின் நரம்பு மண்டலத்தின் பரிணாமம், செயல்படும் உறுப்புகளின் தற்காலிக இணைப்புகளை உருவாக்கும் திறன் கொண்ட ஒரு புதிய அமைப்பின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது, அவை மத்திய நரம்பு கருவியை நியூரான்களின் தனி செயல்பாட்டு அலகுகளாகப் பிரிப்பதன் மூலம் வழங்கப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, முதுகெலும்புகளில் எலும்பு இயக்கம் தோன்றியதன் மூலம், ஒரு நரம்பியல் செரிப்ரோஸ்பைனல் நரம்பு மண்டலம் உருவாக்கப்பட்டது, இது பாதுகாக்கப்பட்ட மிகவும் பழமையான வடிவங்கள் கீழ்ப்படுத்தப்படுகின்றன. மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் மேலும் வளர்ச்சியானது மூளை மற்றும் முள்ளந்தண்டு வடம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான சிறப்பு செயல்பாட்டு உறவுகளின் தோற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது, அவை கீழ்ப்படிதல் அல்லது கீழ்ப்படிதல் கொள்கையின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. அடிபணிதல் கொள்கையின் சாராம்சம் என்னவென்றால், பரிணாம ரீதியாக புதிய நரம்பு வடிவங்கள் பழைய, குறைந்த நரம்பு கட்டமைப்புகளின் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துவது மட்டுமல்லாமல், தடுப்பு அல்லது உற்சாகத்தின் மூலம் தங்களைத் தாங்களே கீழ்ப்படுத்துகின்றன. மேலும், அடிபணிதல் என்பது புதிய மற்றும் பழமையான செயல்பாடுகளுக்கு இடையில், மூளை மற்றும் முதுகுத் தண்டு ஆகியவற்றுக்கு இடையில் மட்டுமல்லாமல், புறணி மற்றும் துணைப் புறணிக்கு இடையில், துணைப் புறணி மற்றும் மூளைத் தண்டுக்கு இடையில், மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு கர்ப்பப்பை வாய் மற்றும் இடுப்பு விரிவாக்கங்களுக்கு இடையில் கூட காணப்படுகிறது. முள்ளந்தண்டு வடம். நரம்பு மண்டலத்தின் புதிய செயல்பாடுகளின் வருகையுடன், பழையவை மறைந்துவிடாது. புதிய செயல்பாடுகள் வெளியேறும்போது, ​​பழங்கால கட்டமைப்புகளின் செயல்பாட்டின் காரணமாக பழங்கால எதிர்வினை வடிவங்கள் தோன்றும். பெருமூளைப் புறணிக்கு சேதம் ஏற்பட்டால் சப்கார்டிகல் அல்லது கால் நோயியல் அனிச்சைகளின் தோற்றம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு.

இவ்வாறு, நரம்பு மண்டலத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியின் செயல்பாட்டில், பல முக்கிய நிலைகளை வேறுபடுத்தி அறியலாம், அவை அதன் உருவவியல் மற்றும் செயல்பாட்டு வளர்ச்சியில் முக்கியமானவை. உருவவியல் நிலைகளில், நரம்பு மண்டலத்தின் மையப்படுத்தல், செபலைசேஷன், கார்டேட்களில் கார்டிகலைசேஷன், உயர் முதுகெலும்புகளில் சமச்சீர் அரைக்கோளங்களின் தோற்றம் ஆகியவற்றை ஒருவர் பெயரிட வேண்டும். செயல்பாட்டு ரீதியாக, இந்த செயல்முறைகள் கீழ்ப்படிதல் கொள்கை மற்றும் மையங்கள் மற்றும் கார்டிகல் கட்டமைப்புகளின் அதிகரித்துவரும் நிபுணத்துவத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. செயல்பாட்டு பரிணாமம் உருவவியல் பரிணாமத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது. அதே நேரத்தில், பைலோஜெனட்டிகல் இளைய மூளை கட்டமைப்புகள் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவை மற்றும் மீட்கும் திறன் குறைவாக இருக்கும்.

நரம்பு மண்டலம் ஒரு நரம்பியல் வகை கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, அதாவது, இது நரம்பு செல்களைக் கொண்டுள்ளது - நியூரோபிளாஸ்ட்களிலிருந்து உருவாகும் நியூரான்கள்.

நியூரான் என்பது நரம்பு மண்டலத்தின் அடிப்படை உருவவியல், மரபணு மற்றும் செயல்பாட்டு அலகு ஆகும். இது ஒரு உடல் (பெரிகாரியன்) மற்றும் ஏராளமான செயல்முறைகளைக் கொண்டுள்ளது, அவற்றில் ஒரு ஆக்சன் மற்றும் டென்ட்ரைட்டுகள் வேறுபடுகின்றன. ஒரு ஆக்சன் அல்லது நியூரைட் என்பது ஒரு நீண்ட செயல்முறையாகும், இது உயிரணு உடலிலிருந்து நரம்பு தூண்டுதலை நடத்தி முனைய கிளைகளுடன் முடிவடைகிறது. கூண்டில் எப்போதும் தனியாக இருப்பார். டென்ட்ரைட்டுகள் அதிக எண்ணிக்கையிலான குறுகிய மரம் போன்ற கிளை செயல்முறைகள் ஆகும். அவை செல் உடலை நோக்கி நரம்பு தூண்டுதல்களை கடத்துகின்றன. ஒரு நியூரானின் உடல் சைட்டோபிளாசம் மற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நியூக்ளியோலிகளைக் கொண்ட ஒரு கருவைக் கொண்டுள்ளது. நரம்பு செல்களின் சிறப்பு கூறுகள் குரோமடோபிலிக் பொருள் மற்றும் நியூரோபிப்ரில்கள். குரோமடோபிலிக் பொருள் வெவ்வேறு அளவுகளில் கட்டிகள் மற்றும் தானியங்களின் வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது நியூரான்களின் உடல் மற்றும் டென்ட்ரைட்டுகளில் உள்ளது மற்றும் பிந்தையவற்றின் அச்சுகள் மற்றும் ஆரம்ப பிரிவுகளில் ஒருபோதும் கண்டறியப்படவில்லை. இது நியூரானின் செயல்பாட்டு நிலைக்கு ஒரு குறிகாட்டியாகும்: இது நரம்பு செல் குறையும் போது மறைந்துவிடும் மற்றும் ஓய்வு காலத்தில் மீட்டமைக்கப்படுகிறது. நியூரோபிப்ரில்கள் செல் மற்றும் அதன் செயல்முறைகளின் உடலில் அமைந்துள்ள மெல்லிய இழைகளைப் போல தோற்றமளிக்கின்றன. ஒரு நரம்பு கலத்தின் சைட்டோபிளாசம் ஒரு லேமல்லர் வளாகம் (கோல்கி ரெட்டிகுலம்), மைட்டோகாண்ட்ரியா மற்றும் பிற உறுப்புகளையும் கொண்டுள்ளது. நரம்பு செல்களின் உடல்களின் செறிவு நரம்பு மையங்களை உருவாக்குகிறது, அல்லது சாம்பல் விஷயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

நரம்பு இழைகள் நியூரான்களின் நீட்டிப்புகள். மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் எல்லைக்குள், அவை பாதைகளை உருவாக்குகின்றன - மூளையின் வெள்ளை விஷயம். நரம்பு இழைகள் ஒரு அச்சு உருளையைக் கொண்டிருக்கின்றன, இது ஒரு நியூரானின் வளர்ச்சி மற்றும் ஒலிகோடென்ட்ரோக்லியா செல்கள் (நியூரோலெமோசைட்டுகள், ஸ்க்வான் செல்கள்) மூலம் உருவாகும் உறை. உறையின் கட்டமைப்பைப் பொறுத்து, நரம்பு இழைகள் myelinated மற்றும் unmyelinated என பிரிக்கப்படுகின்றன. மயிலினேட்டட் நரம்பு இழைகள் மூளை மற்றும் முள்ளந்தண்டு வடத்தின் ஒரு பகுதியாகும், அத்துடன் புற நரம்புகள். அவை ஒரு அச்சு உருளை, ஒரு மெய்லின் உறை, ஒரு நியூரோலெமா (ஸ்க்வான் உறை) மற்றும் ஒரு அடித்தள சவ்வு ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். ஆக்சன் சவ்வு ஒரு மின் தூண்டுதலை நடத்த உதவுகிறது மற்றும் அச்சு முனைகளின் பகுதியில் ஒரு நரம்பியக்கடத்தியை வெளியிடுகிறது, அதே நேரத்தில் டென்ட்ரிடிக் சவ்வு மத்தியஸ்தருக்கு வினைபுரிகிறது. கூடுதலாக, இது கரு வளர்ச்சியின் போது மற்ற செல்களை அங்கீகரிக்கிறது. எனவே, ஒவ்வொரு உயிரணுவும் நியூரான்களின் வலையமைப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தைத் தேடுகிறது. நரம்பு இழைகளின் மெய்லின் உறைகள் தொடர்ச்சியாக இல்லை, ஆனால் குறுகலின் இடைவெளிகளால் குறுக்கிடப்படுகின்றன - முனைகள் (ரன்வியரின் நோடல் குறுக்கீடுகள்). அயனிகள் ரன்வியர் முனைகளின் பகுதியிலும் ஆரம்பப் பிரிவின் பகுதியிலும் மட்டுமே அச்சுக்குள் நுழைய முடியும். அன்மைலினேட்டட் நரம்பு இழைகள் தன்னியக்க (தாவர) நரம்பு மண்டலத்தின் பொதுவானவை. அவை ஒரு எளிய அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன: அவை ஒரு அச்சு உருளை, ஒரு நியூரோலெம்மா மற்றும் ஒரு அடித்தள சவ்வு ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும். மயிலினேட்டட் நரம்பு இழைகள் மூலம் நரம்பு தூண்டுதலின் பரிமாற்ற வேகம், மயிலினேட்டட் அல்லாதவற்றை விட (1-2 மீ/வி) அதிகமாக உள்ளது (40-60 மீ/வி வரை).

ஒரு நியூரானின் முக்கிய செயல்பாடுகள் தகவல்களை உணர்தல் மற்றும் செயலாக்குதல், மற்ற செல்களுக்கு கடத்துதல். நியூரான்கள் ஒரு டிராபிக் செயல்பாட்டைச் செய்கின்றன, இது ஆக்சான்கள் மற்றும் டென்ட்ரைட்டுகளில் வளர்சிதை மாற்றத்தை பாதிக்கிறது. பின்வரும் வகையான நியூரான்கள் உள்ளன: அஃபெரன்ட், அல்லது சென்சிட்டிவ், இது எரிச்சலை உணர்ந்து அதை ஒரு நரம்பு தூண்டுதலாக மாற்றும்; நியூரான்களுக்கு இடையே நரம்பு தூண்டுதல்களை கடத்தும் துணை, இடைநிலை அல்லது இன்டர்னியூரான்கள்; எஃபெரண்ட், அல்லது மோட்டார், இது வேலை செய்யும் கட்டமைப்பிற்கு ஒரு நரம்பு தூண்டுதலின் பரிமாற்றத்தை உறுதி செய்கிறது. நியூரான்களின் இந்த வகைப்பாடு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்கில் உள்ள நரம்பு கலத்தின் நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதன் மூலம் நரம்பு தூண்டுதல் ஒரு திசையில் மட்டுமே பரவுகிறது. இந்த விதி நியூரான்களின் உடலியல், அல்லது மாறும், துருவமுனைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நியூரானைப் பொறுத்தவரை, அது எந்த திசையிலும் ஒரு தூண்டுதலை நடத்தும் திறன் கொண்டது. பெருமூளைப் புறணியின் நியூரான்கள் உருவவியல் ரீதியாக பிரமிடு மற்றும் பிரமிடல் அல்லாதவை என பிரிக்கப்படுகின்றன.

நரம்பு செல்கள் ஒத்திசைவுகள் மூலம் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்கின்றன - நரம்பு தூண்டுதல் நியூரானில் இருந்து நியூரானுக்கு செல்லும் சிறப்பு கட்டமைப்புகள். பெரும்பாலான ஒத்திசைவுகள் ஒரு கலத்தின் அச்சுகளுக்கும் மற்றொன்றின் டென்ட்ரைட்டுகளுக்கும் இடையில் உருவாகின்றன. மற்ற வகை சினாப்டிக் தொடர்புகளும் உள்ளன: ஆக்சோசோமாடிக், ஆக்சோஆக்சோனல், டெண்ட்ரோடென்ட்ரைட். எனவே, ஒரு நியூரானின் எந்தப் பகுதியும் மற்றொரு நியூரானின் வெவ்வேறு பகுதிகளுடன் ஒரு ஒத்திசைவை உருவாக்க முடியும். ஒரு பொதுவான நியூரானில் 1,000 முதல் 10,000 ஒத்திசைவுகள் இருக்கலாம் மற்றும் 1,000 பிற நியூரான்களிடமிருந்து தகவல்களைப் பெறலாம். சினாப்ஸ் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது - ப்ரிசைனாப்டிக் மற்றும் போஸ்டினாப்டிக், இவற்றுக்கு இடையே ஒரு சினாப்டிக் பிளவு உள்ளது. ப்ரிசைனாப்டிக் பகுதியானது உந்துவிசையை கடத்தும் நரம்பு கலத்தின் ஆக்ஸானின் முனையக் கிளையால் உருவாகிறது. பெரும்பாலும், இது ஒரு சிறிய பொத்தானைப் போல தோற்றமளிக்கிறது மற்றும் ப்ரிசைனாப்டிக் சவ்வுடன் மூடப்பட்டிருக்கும். ப்ரிசைனாப்டிக் முடிவுகளில் நரம்பியக்கடத்திகள் என்று அழைக்கப்படும் வெசிகல்ஸ் அல்லது வெசிகல்ஸ் உள்ளன. மத்தியஸ்தர்கள், அல்லது நரம்பியக்கடத்திகள், பல்வேறு உயிரியல் ரீதியாக செயல்படும் பொருட்கள். குறிப்பாக, கோலினெர்ஜிக் ஒத்திசைவுகளின் மத்தியஸ்தம் அசிடைல்கொலின், அட்ரினெர்ஜிக் - நோர்பைன்ப்ரைன் மற்றும் அட்ரினலின் ஆகும். போஸ்டினாப்டிக் சவ்வு ஒரு குறிப்பிட்ட டிரான்ஸ்மிட்டர் புரத ஏற்பியைக் கொண்டுள்ளது. நரம்பியக்கடத்தி வெளியீடு நியூரோமாடுலேஷன் வழிமுறைகளால் பாதிக்கப்படுகிறது. இந்த செயல்பாடு நியூரோபெப்டைடுகள் மற்றும் நியூரோஹார்மோன்களால் செய்யப்படுகிறது. சினாப்ஸ் நரம்பு தூண்டுதலின் ஒரு வழி கடத்தலை உறுதி செய்கிறது. செயல்பாட்டு அம்சங்களின்படி, இரண்டு வகையான ஒத்திசைவுகள் வேறுபடுகின்றன - தூண்டுதல், தூண்டுதல்களின் தலைமுறைக்கு பங்களிக்கும் (டிபோலரைசேஷன்), மற்றும் தடுப்பு, இது சமிக்ஞைகளின் செயல்பாட்டைத் தடுக்கும் (ஹைப்பர்போலரைசேஷன்). நரம்பு செல்கள் குறைந்த அளவிலான உற்சாகத்தைக் கொண்டுள்ளன.

ஸ்பானிய நரம்பியல் நிபுணர் ரமோன் ஒய் காஜல் (1852-1934) மற்றும் இத்தாலிய ஹிஸ்டாலஜிஸ்ட் கமிலோ கோல்கி (1844-1926) ஆகியோர் நரம்பு மண்டலத்தின் உருவவியல் அலகு என நியூரானின் கோட்பாட்டை உருவாக்கியதற்காக மருத்துவம் மற்றும் உடலியலுக்கான நோபல் பரிசு (1906) வழங்கப்பட்டது. அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட நரம்பியல் கோட்பாட்டின் சாராம்சம் பின்வருமாறு.

1. ஒரு நியூரான் என்பது நரம்பு மண்டலத்தின் உடற்கூறியல் அலகு ஆகும்; இது நரம்பு செல் (பெரிகாரியன்), நியூரானின் கரு மற்றும் ஆக்சன்/டென்ட்ரைட்டுகளின் உடலைக் கொண்டுள்ளது. நியூரானின் உடல் மற்றும் அதன் செயல்முறைகள் ஒரு தடைச் செயல்பாட்டைச் செய்யும் சைட்டோபிளாஸ்மிக் பகுதியளவு ஊடுருவக்கூடிய சவ்வுடன் மூடப்பட்டிருக்கும்.

2. ஒவ்வொரு நியூரானும் ஒரு மரபணு அலகு ஆகும், இது ஒரு சுயாதீனமான கரு நியூரோபிளாஸ்ட் கலத்திலிருந்து உருவாகிறது; ஒரு நியூரானின் மரபணு குறியீடு அதன் கட்டமைப்பு, வளர்சிதை மாற்றம், மரபணு ரீதியாக திட்டமிடப்பட்ட இணைப்புகளை துல்லியமாக தீர்மானிக்கிறது.

3. ஒரு நியூரான் என்பது ஒரு தூண்டுதலைப் பெறுவதற்கும், அதை உருவாக்குவதற்கும் மற்றும் ஒரு நரம்பு தூண்டுதலை கடத்துவதற்கும் திறன் கொண்ட ஒரு செயல்பாட்டு அலகு ஆகும். நியூரான் தகவல் தொடர்பு இணைப்பில் மட்டுமே ஒரு அலகாக செயல்படுகிறது; தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், நியூரான் செயல்படாது. ஒரு நரம்பு தூண்டுதல் ஒரு முனைய அமைப்பு மூலம் மற்றொரு கலத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது - ஒரு நரம்பியக்கடத்தியின் உதவியுடன், இது ஒரு நரம்பியக்கடத்தியின் உதவியுடன் (ஹைப்பர்போலரைசேஷன்) அல்லது வரியில் அடுத்தடுத்த நியூரான்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது. ஒரு நியூரான் அனைத்து அல்லது ஒன்றுமில்லாத சட்டத்தின்படி ஒரு நரம்பு தூண்டுதலை உருவாக்குகிறது அல்லது உருவாக்கவில்லை.

4. ஒவ்வொரு நியூரானும் ஒரே ஒரு திசையில் ஒரு நரம்பு தூண்டுதலை நடத்துகிறது: டென்ட்ரைட்டிலிருந்து நியூரானின் உடல், ஆக்சன், சினாப்டிக் சந்திப்பு (நியூரான்களின் டைனமிக் துருவமுனைப்பு).

5. நியூரான் ஒரு நோயியல் அலகு, அதாவது, அது ஒரு அலகாக சேதத்திற்கு வினைபுரிகிறது; கடுமையான சேதத்துடன், நியூரான் செல் அலகாக இறக்கிறது. காயம் ஏற்பட்ட இடத்திற்கு தொலைவில் உள்ள ஆக்சன் அல்லது மெய்லின் உறை சிதைவதற்கான செயல்முறை வாலேரியன் சிதைவு (மறுபிறப்பு) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

6. ஒவ்வொரு நியூரானும் ஒரு மீளுருவாக்கம் அலகு ஆகும்: மனிதர்களில், புற நரம்பு மண்டலத்தின் நியூரான்கள் மீண்டும் உருவாக்கப்படுகின்றன; மத்திய நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள பாதைகள் திறம்பட மீளுருவாக்கம் செய்யாது.

எனவே, நியூரான் கோட்பாட்டின் படி, நியூரான் என்பது நரம்பு மண்டலத்தின் உடற்கூறியல், மரபணு, செயல்பாட்டு, துருவமுனைப்பு, நோயியல் மற்றும் மீளுருவாக்கம் அலகு ஆகும்.

நரம்பு திசுக்களின் பாரன்கிமாவை உருவாக்கும் நியூரான்களுக்கு கூடுதலாக, மைய நரம்பு மண்டலத்தின் செல்கள் ஒரு முக்கியமான வகை கிளைல் செல்கள் (ஆஸ்ட்ரோசைட்டுகள், ஒலிகோடென்ட்ரோசைட்டுகள் மற்றும் மைக்ரோகிளியோசைட்டுகள்), அவற்றின் எண்ணிக்கை நியூரான்களின் எண்ணிக்கையை விட 10-15 மடங்கு அதிகம் மற்றும் இது நியூரோக்லியாவை உருவாக்குகிறது. அதன் செயல்பாடுகள்: சப்போர்ட், டிலிமிட்டிங், டிராபிக், சுரப்பு, பாதுகாப்பு. கிளைல் செல்கள் அதிக நரம்பு (மன) செயல்பாட்டில் பங்கேற்கின்றன. அவர்களின் பங்கேற்புடன், மத்திய நரம்பு மண்டலத்தின் மத்தியஸ்தர்களின் தொகுப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது. சினாப்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனில் நியூரோக்லியாவும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இது நியூரான்களின் நெட்வொர்க்கிற்கு கட்டமைப்பு மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற பாதுகாப்பை வழங்குகிறது. எனவே, நியூரான்கள் மற்றும் கிளைல் செல்கள் இடையே பல்வேறு morphofunctional இணைப்புகள் உள்ளன.

எக்டோடெர்மில் (வெளிப்புற கிருமி அடுக்கு) இருந்து கருப்பையக வளர்ச்சியின் 3 வது வாரத்தில் நரம்பு மண்டலம் உருவாகத் தொடங்குகிறது.

கருவின் முதுகுப் பக்கத்தில் எக்டோடெர்ம் தடிமனாகிறது. இது நரம்புத் தகட்டை உருவாக்குகிறது. பின்னர் நரம்பியல் தட்டு கருவுக்குள் ஆழமாக வளைந்து ஒரு நரம்பு பள்ளம் உருவாகிறது. நரம்பியல் பள்ளத்தின் விளிம்புகள் நரம்புக் குழாயை உருவாக்குகின்றன. ஒரு நீண்ட வெற்று நரம்புக் குழாய், முதலில் எக்டோடெர்மின் மேற்பரப்பில் கிடக்கிறது, அதிலிருந்து பிரிந்து, எக்டோடெர்மின் கீழ் உள்நோக்கிச் செல்கிறது. நரம்புக் குழாய் முன்புற முனையில் விரிவடைகிறது, அதிலிருந்து மூளை பின்னர் உருவாகிறது. மீதமுள்ள நரம்புக் குழாய் மூளையாக மாற்றப்படுகிறது

நரம்புக் குழாயின் பக்க சுவர்களில் இருந்து இடம்பெயரும் உயிரணுக்களிலிருந்து, இரண்டு நரம்பு முகடுகள் போடப்படுகின்றன - நரம்பு வடங்கள். பின்னர், முதுகெலும்பு மற்றும் தன்னியக்க கேங்க்லியா மற்றும் ஸ்க்வான் செல்கள் நரம்பு வடங்களில் இருந்து உருவாகின்றன, அவை நரம்பு இழைகளின் மெய்லின் உறைகளை உருவாக்குகின்றன. கூடுதலாக, நியூரல் க்ரெஸ்ட் செல்கள் பியா மேட்டர் மற்றும் அராக்னாய்டு உருவாக்கத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. நரம்புக் குழாயின் உள் அடுக்கில் செல் பிரிவு அதிகரிக்கிறது. இந்த செல்கள் 2 வகைகளாக வேறுபடுகின்றன: நியூரோபிளாஸ்ட்கள் (நியூரான்களின் முன்னோடிகள்) மற்றும் ஸ்போங்கியோபிளாஸ்ட்கள் (கிளியல் செல்களின் முன்னோடிகள்). நரம்புக் குழாயின் முடிவு மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது - முதன்மை பெருமூளை வெசிகல்ஸ்: முன்புற (I சிறுநீர்ப்பை), நடுத்தர (II சிறுநீர்ப்பை) மற்றும் பின்புற (III சிறுநீர்ப்பை) மூளை. அடுத்தடுத்த வளர்ச்சியில், மூளை முனையம் (பெரிய அரைக்கோளங்கள்) மற்றும் டைன்ஸ்பலான் என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. நடுமூளை முழுவதுமாக பாதுகாக்கப்படுகிறது, மேலும் பின் மூளை இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் பாலத்துடன் சிறுமூளை மற்றும் மெடுல்லா நீள்வட்டம் ஆகியவை அடங்கும். இது மூளை வளர்ச்சியின் 5 குமிழி நிலை.

கருப்பையக வளர்ச்சியின் 4 வது வாரத்தில், பாரிட்டல் மற்றும் ஆக்ஸிபிடல் நெகிழ்வுகள் உருவாகின்றன, மேலும் 5 வது வாரத்தில், பான்டைன் நெகிழ்வு உருவாகிறது. பிறக்கும் நேரத்தில், மூளையின் தண்டு வளைவு மட்டுமே நடுமூளை மற்றும் டைன்ஸ்பலான் சந்திக்கும் பகுதியில் கிட்டத்தட்ட சரியான கோணத்தில் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

ஆரம்பத்தில், பெருமூளை அரைக்கோளங்களின் மேற்பரப்பு மென்மையானது. கருப்பையக வளர்ச்சியின் 11-12 வாரங்களில், பக்கவாட்டு உரோமம் (சில்வியஸ்) போடப்படுகிறது, பின்னர் மத்திய (ரோலண்டின்) உரோமம். கார்டிகல் பகுதி அதிகரிக்கிறது.

இடம்பெயர்வு மூலம் நியூரோபிளாஸ்ட்கள் முள்ளந்தண்டு வடத்தின் சாம்பல் நிறத்தை உருவாக்கும் கருக்களை உருவாக்குகின்றன, மேலும் மூளைத்தண்டில் - மண்டை நரம்புகளின் சில கருக்கள்.

சோமா நியூரோபிளாஸ்ட்கள் வட்ட வடிவத்தைக் கொண்டுள்ளன. ஒரு நியூரானின் வளர்ச்சியானது தோற்றம், வளர்ச்சி மற்றும் செயல்முறைகளின் கிளைகளில் வெளிப்படுகிறது. எதிர்கால ஆக்ஸனின் தளத்தில் நியூரானின் சவ்வு மீது ஒரு சிறிய குறுகிய புரோட்ரஷன் உருவாகிறது - ஒரு வளர்ச்சி கூம்பு. ஆக்சன் நீட்டிக்கப்பட்டு, அதனுடன் வளர்ச்சி கூம்புக்கு ஊட்டச்சத்துக்கள் வழங்கப்படுகின்றன. வளர்ச்சியின் தொடக்கத்தில், முதிர்ந்த நியூரானின் இறுதி எண்ணிக்கையிலான செயல்முறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது ஒரு நியூரான் அதிக எண்ணிக்கையிலான செயல்முறைகளை உருவாக்குகிறது. செயல்முறைகளின் ஒரு பகுதி நியூரானின் சோமாவில் இழுக்கப்படுகிறது, மீதமுள்ளவை மற்ற நியூரான்களை நோக்கி வளர்கின்றன, அதனுடன் அவை ஒத்திசைவுகளை உருவாக்குகின்றன.

முள்ளந்தண்டு வடத்தில், ஆக்சான்கள் குறுகியவை மற்றும் குறுக்குவெட்டு இணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. நீண்ட திட்ட இழைகள் பின்னர் உருவாகின்றன. சிறிது நேரம் கழித்து, டென்ட்ரைட்டுகளின் வளர்ச்சி தொடங்குகிறது.

மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் மூளையின் நிறை அதிகரிப்பு முக்கியமாக நியூரான்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் கிளைல் செல்களின் எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்பு காரணமாக ஏற்படுகிறது.

புறணி வளர்ச்சி செல் அடுக்குகளின் உருவாக்கத்துடன் தொடர்புடையது

க்ளியல் செல்கள் என்று அழைக்கப்படுபவை கார்டிகல் அடுக்குகளை உருவாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. நியூரான்களின் இடம்பெயர்வு கிளைல் செல்களின் செயல்முறைகளுடன் நிகழ்கிறது. மேலோட்டத்தின் மேலோட்டமான அடுக்குகள் உருவாகின்றன. க்ளியல் செல்கள் மெய்லின் உறை உருவாவதிலும் பங்கேற்கின்றன. புரோட்டீன்கள் மற்றும் நியூரோபெப்டைடுகள் மூளை முதிர்ச்சியை பாதித்தன.

பிரசவத்திற்குப் பிந்தைய காலத்தில், வெளிப்புற தூண்டுதல்கள் பெருகிய முறையில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.அதன் தூண்டுதலின் செல்வாக்கின் கீழ், கார்டிகல் நியூரான்களின் டென்ட்ரைட்டுகளில் முதுகெலும்புகள் உருவாகின்றன - வெளிப்புற வளர்ச்சிகள், அவை சிறப்பு போஸ்ட்னப்டிக் சவ்வுகள். அதிக முதுகெலும்புகள், அதிக ஒத்திசைவுகள் மற்றும் நியூரான் தகவல் செயலாக்கத்தில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டது. தண்டு மற்றும் துணைக் கார்டிகல் கட்டமைப்புகளின் வளர்ச்சி, கார்டிகல் அமைப்புகளை விட முன்னதாக, தூண்டுதல் நியூரான்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி தடுப்பு நியூரான்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியை முந்தியது.


கிருமி உயிரணுக்களின் உருவாக்கம் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான சைட்டாலஜிக்கல் அடிப்படையாக ஒடுக்கற்பிரிவு
ஒடுக்கற்பிரிவு அல்லது குறைப்புப் பிரிவு என்பது ஒரு சிறப்பு வகை உயிரணுப் பிரிவாகும், இது ஸ்போரோஜெனஸ் திசுக்களின் சிறப்பியல்பு ஆகும். இந்த வழக்கில், மகள் செல்களில் உள்ள குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கை பாதியாக குறைக்கப்படுகிறது, அதாவது. குரோமோசோம்களின் எண்ணிக்கையில் குறைப்பு. ஒடுக்கற்பிரிவு இடைநிலைக்கு முந்தையது, ...

இயற்கை அறிவியலின் இயக்கவியல் மற்றும் அதன் வளர்ச்சியின் போக்குகள். இயற்கை அறிவியலின் தோற்றம். அறிவியலின் தொடக்கத்தின் சிக்கல்
நவீன இயற்கை அறிவியல் என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்து கொள்ள, அது எப்போது எழுந்தது என்பதைக் கண்டுபிடிப்பது முக்கியம். அறிவியலின் ஆரம்பம் பற்றிய கேள்விக்கு பல கருத்துக்கள் உள்ளன. சில நேரங்களில் இயற்கை அறிவியல் கற்காலத்தில் எழுந்தது என்ற நிலைப்பாடு பாதுகாக்கப்படுகிறது ...

பாஸ்பரஸ்
உடலின் பாஸ்பரஸின் பெரும்பகுதி (80% வரை) எலும்பு திசுக்களில் குவிந்துள்ளது. பாஸ்போலிப்பிட்கள் செல் சவ்வுகளின் முக்கிய கட்டமைப்பு கூறு ஆகும். பாஸ்பேட்டுகள் மற்றும் அவற்றின் கரிம சேர்மங்கள் சேமிப்பு மற்றும் பயன்பாட்டு செயல்முறைகளில் பங்கேற்கின்றன.

© 2022 skudelnica.ru -- காதல், துரோகம், உளவியல், விவாகரத்து, உணர்வுகள், சண்டைகள்