Structure et fonction de la moelle épinière

La moelle épinière est un tyazh allongé, de forme cylindrique. À l'intérieur de la moelle épinière se trouve un étroit canal central. L'anatomie du corps révèle les possibilités incroyables de la moelle épinière et ouvre également son rôle et son importance les plus importants pour le maintien de l'activité vitale de tout l'organisme.

Caractéristiques anatomiques

L'organe est situé dans la cavité du canal rachidien. Cette cavité est formée avec l'aide des corps et des processus des vertèbres.

La structure de la moelle épinière commence avec le cerveau, en particulier avec le bord inférieur du petit foramen occipital. Il se termine au niveau de la première vertèbre de la colonne lombaire. A ce niveau, un rétrécissement se produit dans le sinus cérébral.

Le fil terminal part du sinus cérébral. Le fil a des sections supérieures et inférieures. Les parties supérieures de ce fil contiennent des éléments du tissu nerveux.

Au niveau de la région lombaire de la colonne vertébrale, le cône cérébral est la formation de tissu conjonctif constitué de trois couches.

Le fil terminal se termine à la deuxième vertèbre du coccyx, où il se confond avec le périoste. Les racines de la moelle épinière sont torsadées autour du filament terminal. Ils forment un paquet, ce qui n'est pas pour rien que les experts appellent la queue du cheval.

Capacités fonctionnelles

Les fonctions de la moelle épinière humaine jouent un rôle essentiel, simplement nécessaire au maintien de la vie. Il existe de telles fonctions de base:

La fonction réflexe de la moelle épinière confère à une personne les réflexes moteurs les plus simples. Par exemple, avec des brûlures, les patients commencent à se tirer les mains. En frappant le tendon du genou avec un marteau, il se produit une extension réflexe du genou. Tout cela a été rendu possible grâce à la fonction réflexe. L'arc réflexe est le chemin emprunté par l'influx nerveux. En raison de l'arc, l'organe est associé aux muscles squelettiques.

Si nous parlons de la fonction de conducteur, c'est que les voies ascendantes du mouvement contribuent à la transmission de l'influx nerveux du cerveau à la colonne vertébrale. Et grâce aux voies descendantes, les impulsions nerveuses sont transmises du cerveau aux organes internes du corps.

Parlons maintenant des fonctions du chemin rouge-rachidien. Il fournit le travail des impulsions motrices involontaires. Ce chemin commence par le noyau rouge et descend progressivement vers les motoneurones.

Et la voie corticale-spinale latérale consiste en neurites des cellules du cortex cérébral.

L'approvisionnement en sang de la moelle épinière et du cerveau est étroitement lié. Les artères rachidiennes antérieure et postérieure jumelées, ainsi que les artères radiculaires-rachidiennes, sont directement impliquées dans le fait que le sang est arrivé en quantité suffisante et à temps dans la région centrale du système nerveux. Voici la formation de plexus vasculaires, qui correspondent à la muqueuse du cerveau.

Épaississement et rainures

Dans la partie considérée du système nerveux, il y a deux épaississements:

  • épaississement du cou;
  • épaississement lombo-sacré.

Les limites de division sont considérées comme l’espace intermédiaire avant et le sillon arrière. Ces limites sont situées entre les moitiés de la moelle épinière, symétriquement situées.

La fissure médiane des deux côtés est entourée par le sillon latéral antérieur. La racine motrice provient de la gorge latérale antérieure.

L'organe a des cordons latéraux et antérieurs. Le sillon latéral antérieur divise ces cordons. Le rôle du sillon latéral postérieur est également important. Derrière, il joue le rôle d’une sorte de frontière.

Les racines

Les racines antérieures de la moelle épinière sont des terminaisons nerveuses contenues dans la matière grise. Les racines postérieures sont les cellules sensorielles, ou plutôt leurs processus. Au niveau des jonctions des racines antérieures et postérieures se trouve le nœud spinal. Ce noeud et créer des cellules sensibles.

Les épines de la moelle épinière humaine s'éloignent de la colonne vertébrale des deux côtés. À gauche et à droite part trente et une épine.

Un segment est une partie spécifique d'un organe situé entre chaque paire de telles racines.

Si nous rappelons les mathématiques, il s'avère que chaque personne a trente et un segments de ce type:

  • cinq segments dans la région lombaire;
  • cinq segments sacrés;
  • huit cou;
  • douze nourrissons;
  • un coccygeal.

Matière grise et blanche

La composition de cette partie du système nerveux comprend les matières grises et blanches de la moelle épinière. Ce dernier est formé uniquement par les fibres nerveuses. Et la matière grise, en plus des fibres nerveuses, est également formée par les cellules nerveuses du cerveau.

La matière blanche de la moelle épinière est entourée de matière grise. Il se trouve que la matière grise est au milieu.

Au centre de la matière grise se trouve le canal central, rempli de liqueur.

Le liquide céphalo-rachidien circule par l'interaction des composants suivants:

  • organe central du canal;
  • les ventricules du cerveau;
  • l'espace, qui est situé entre les méninges.

Les pathologies du système nerveux central, diagnostiquées à l'aide de l'étude du liquide céphalo-rachidien, peuvent avoir le caractère suivant:

  • infectieux,
  • inflammatoire,
  • parasite,
  • démyélinisante,
  • oncologique

La plaque transversale relie les piliers gris, à partir desquels se forme la matière grise elle-même.

Les cornes de la moelle épinière humaine sont des protubérances éloignées de la matière grise. De divisé en tels groupes:

  • paires de cornes larges. Ils sont situés à l'avant;
  • paires de cornes étroites. Ils se ramifient à l'arrière.

Les cornes antérieures sont caractérisées par la présence de motoneurones.

Les neurites sont de longs processus des motoneurones, qui forment les racines antérieures de la partie centrale du système nerveux.

Les noyaux de la moelle épinière sont créés à l'aide de neurones situés dans la corne antérieure de la moelle épinière. Il y a cinq noyaux:

  • un noyau central;
  • noyaux latéraux - deux morceaux;
  • noyau médial - deux pièces.

Les neurones insérés forment un noyau situé au centre de la corne postérieure.

Les neurones insérés contribuent à la formation du noyau situé à la base du noyau de la corne postérieure. La fin des processus des cellules nerveuses se trouve sur les noyaux des cornes postérieures. Ces cellules nerveuses sont situées dans les nœuds intervertébraux.

Les cornes antérieure et postérieure forment la partie intermédiaire de la moelle épinière. C'est cette partie de la partie centrale du système nerveux qui constitue la branche des cornes latérales. Il commence par la région cervicale et se termine au niveau de la région lombaire.

Les cornes antérieure et postérieure se distinguent également par la présence d'une substance intermédiaire, constituée de terminaisons nerveuses responsables d'une partie du système nerveux autonome.

La matière blanche est formée de trois paires de cordons spermatiques:

Le cordon antérieur est limité par le sillon latéral antérieur, ainsi que par le sillon latéral. Il est situé à la sortie des racines avant. Le cordon latéral est limité aux sillons latéraux antérieur et postérieur. Le cordon dorsal est un intervalle d'un sillon médian et latéral.

Les impulsions nerveuses qui suivent les fibres nerveuses peuvent être envoyées à la fois au cerveau et aux parties inférieures du système nerveux central.

Variétés de voies

Les chemins conducteurs de la moelle épinière sont situés à l'extérieur des faisceaux de la colonne vertébrale. Dans les chemins ascendants sont dirigés des impulsions provenant des neurones. De plus, des impulsions du cerveau au centre moteur du système nerveux central suivent ces chemins.

L'impulsion des terminaisons nerveuses des articulations et des muscles vers la moelle oblongée se produit en raison du travail du faisceau mince et en forme de coin. Les faisceaux remplissent la fonction de conduction de la partie centrale du système nerveux.

Les impulsions qui passent des bras et du torse et sont envoyées à la partie inférieure du corps, régulent la poutre en coin. Et les impulsions qui vont des muscles squelettiques au cervelet sont régulées par les voies cérébelleuses antérieure et postérieure. Dans la corne postérieure, ou plutôt dans sa partie médiale, il y a des cellules du noyau pectoral d'où provient la partie arrière de cette voie. Ce chemin est situé sur le côté postérieur du cordon latéral.

Distinguer la partie avant du chemin de la moelle épinière. Il est formé de branches de neurones intercalaires, situées dans le noyau de la partie médiale intermédiaire.

Distinguez également le trajet spinal-talamique latéral. Il est formé de neurones intercalaires du côté opposé de la corne.

Coquillages

Cette section du système nerveux constitue le lien entre la section principale et la périphérie. Il régule l'activité nerveuse au niveau réflexe.

Il existe trois enveloppes de tissu conjonctif de la moelle épinière:

  • solide - est la coque extérieure;
  • araignée - moyenne;
  • doux - interne.

Les membranes de la moelle épinière ont leur prolongement dans les membranes du cerveau.

Structure et fonction de la coque dure

La coque dure est un large sac cylindrique qui s'étend de haut en bas. En apparence, il s’agit d’un tissu fibreux dense, brillant, de couleur blanchâtre, qui contient une énorme quantité de cordons élastiques.

À l'extérieur, la surface de la coque dure est dirigée vers les parois du canal rachidien et se caractérise par une base rugueuse.

Lorsque la coquille se rapproche de la tête, il y a une accrétion avec l'os occipital. Il transforme les nerfs et les ganglions en réceptacles particuliers s'étendant jusqu'aux ouvertures entre les vertèbres.

L'approvisionnement en sang de la dure-mère est assuré par les artères rachidiennes provenant de l'aorte abdominale et thoracique.

La formation du plexus choroïde est réalisée dans les méninges correspondantes. Les artères et les veines accompagnent chaque racine de la colonne vertébrale.

Pour identifier et traiter les processus pathologiques, il convient que les médecins de diverses spécialisations. Il est souvent possible de fournir de l'aide et de prescrire le bon traitement, à condition que tous les spécialistes nécessaires soient examinés.

Si nous négligeons les plaintes qui ont surgi, le processus pathologique se développera encore plus et progressera.

Toile d'araignée

Près des racines nerveuses de la membrane arachnoïdienne se connecte au solide. Ensemble, ils forment un espace sous-dural.

Coquille souple

La carapace molle recouvre la partie centrale du système nerveux. Il s’agit d’un tissu conjonctif mou qui recouvre l’endothélium. La coquille souple comprend deux feuilles qui contiennent de nombreux vaisseaux sanguins.

À l'aide de vaisseaux, il enveloppe non seulement la moelle épinière, mais entre également dans sa substance même.

La base vasculaire est le soi-disant vagin, qui forme une coquille molle près du vaisseau.

Espace intershell

L'espace épidural est l'espace formé par le périoste et la coquille dure.

L'espace contient des éléments aussi importants du système nerveux central:

  • tissu adipeux;
  • tissu conjonctif;
  • plexus veineux étendu.

L'espace sous-arachnoïdien est un espace situé au niveau de l'arachnoïde et de la carapace molle. Les racines nerveuses, ainsi que le cerveau de l'espace sous-arachnoïdien, sont entourés de liquide alcoolique.

Les pathologies courantes des membranes du système nerveux central sont:

  • maladies infectieuses et inflammatoires;
  • anomalies du développement;
  • pathologies parasitaires;
  • les néoplasmes;
  • dommages.

Ainsi, la moelle épinière est l'élément le plus important de tout l'organisme, remplissant les fonctions d'une échelle vitale. L'étude des caractéristiques anatomiques nous convainc une fois de plus que dans notre corps, chaque organe joue son rôle. Il n'y a rien de superflu dedans.

Cœurs spinaux et neurones

Racines spinales

La moelle épinière est la plus ancienne formation du système nerveux central. La moelle épinière est située dans le canal rachidien et est une moelle nerveuse avec des racines dorsales et ventrales, qui passe dans le tronc cérébral.

La moelle épinière humaine est composée de 31 à 33 segments: huit cervicaux (C1- Avec8), 12 nourrissons (Th1 - th12), cinq lombaires (L1 - L5), cinq sacral (S1 - S5) un à trois coccygiens (So1 - Co3)

Deux paires de racines partent de chaque segment.

La racine postérieure (dorsale) - comprend les axones des neurones afférents (sensibles). Il y a un épaississement dessus - un ganglion, dans lequel se trouvent les corps des neurones sensibles.

La racine antérieure (ventrale) est formée d'axones de neurones efférents (moteurs) et d'axones de neurones préganglionnaires du système nerveux autonome.

Les racines postérieures forment les voies afférentes sensorielles de la moelle épinière, tandis que les racines antérieures forment les voies moteurs efférentes (Fig. 1A). Un tel arrangement de fibres afférentes et efférentes a été mis en place dès le début du 20ème siècle. et a reçu le nom de la loi Bella-Majandi, et le nombre de fibres afférentes est supérieur au nombre de fibres motrices.

Après avoir coupé les racines avant d'un côté, les réactions motrices sont complètement désactivées, mais la sensibilité demeure. Couper l’arrière a pour effet de réduire la sensibilité, mais ne conduit pas à une perte de réponse motrice des muscles.

Si vous coupez les racines postérieures du côté droit et les racines antérieures du côté gauche, seul le pied droit réagira si la jambe gauche est irritée (Fig. 1B). Si vous coupez les racines avant sur le côté droit et conservez le reste, seul le pied gauche répondra à toute irritation (Fig. 1B).

Lorsque les dommages aux racines de la colonne vertébrale se produisent un trouble du mouvement

Les racines antérieure et postérieure se rejoignent et forment un nerf spinal mixte (31 paires), qui innerve une partie spécifique du muscle squelettique, le principe de métamère.

Fig. 1. Effet de la coupe des racines sur l’irritation des pattes de grenouille:

A - avant de couper; B - après la section des radicules antérieures postérieures droite et gauche; B - après avoir coupé la racine avant droite. Les flèches indiquent l'emplacement de l'application de l'irritation sur le pied (flèches épaisses) et le sens de propagation du pouls (flèches minces).

Neurones de la moelle épinière

La moelle épinière humaine contient environ 13 millions de neurones, dont 3% sont des motoneurones, 97% sont intercalaires. Sur le plan fonctionnel, les neurones de la moelle épinière peuvent être divisés en quatre groupes principaux:

  • Les motoneurones, ou moteur, sont les cellules des cornes antérieures, dont les axones forment les racines antérieures.
  • interneurones - recevoir des informations des ganglions spinaux et situés dans les cornes postérieures. Ces neurones répondent à la douleur, à la température, au toucher, aux vibrations, aux stimuli proprioceptifs;
  • sympathique et parasympathique - situé dans les cornes latérales. Les axones de ces neurones émergent de la moelle épinière et font partie des racines antérieures.
  • associative - cellules de l'appareil de la moelle épinière, établissant des connexions à l'intérieur et entre les segments.

Classification des neurones de la moelle épinière

Moteurs ou motoneurones (3%):

  • a-motoneurones: phasique (rapide); tonique (lent);
  • U-Motoneurones

Inserts ou interneurones (97%):

  • propre spinal;
  • projection

Dans la partie centrale de la moelle épinière se trouve la matière grise. Il se compose principalement des corps des cellules nerveuses et forme des saillies - cornes postérieure, antérieure et latérale.

Dans les ganglions spinaux adjacents se trouvent des cellules nerveuses afférentes. Le long processus de la cellule afférente se situe à la périphérie et forme une extrémité de perception (récepteur), tandis que le court aboutit aux cellules des cornes postérieures. Dans les cornes antérieures se trouvent des cellules efférentes (motoneurones), dont les axones innervent les muscles squelettiques, et dans les cornes latérales, les neurones du système nerveux autonome.

Dans la matière grise se trouvent de nombreux neurones intercalaires. Parmi eux se trouvent des neurones inhibiteurs spéciaux - les cellules de Renshaw. La matière blanche de la moelle épinière est entourée de la substance grise. Il est formé par les fibres nerveuses ascendantes et descendantes reliant différentes parties de la moelle épinière, ainsi que la moelle épinière avec le cerveau.

Les neurones de la moelle épinière sont de trois types: intermédiaire, moteur (effecteur) et autonome.

Fonctions neuronales de la moelle épinière

Les neurones spinaux diffèrent par la morphologie et les fonctions. Parmi eux figurent les neurones somatiques et les neurones des parties autonomes du système nerveux.

Les neurones sensoriels sont situés à l'extérieur de la moelle épinière, mais leurs axones dans la composition des racines postérieures suivent la moelle épinière et se terminent par la formation de synapses sur les neurones intercalés (interneurones) et moteurs. Les neurones sensoriels appartiennent au groupe des faux unipolaires, dont la longue dendrite suit les organes et les tissus où ils forment leurs récepteurs sensoriels avec leurs terminaisons.

Les interneurones sont concentrés dans les cornes arrière et leurs axones ne dépassent pas les limites du système nerveux central. Les interneurones spinaux, en fonction de la trajectoire du parcours et de l'emplacement des axones, sont divisés en trois sous-groupes. Les interneurones de segment forment des connexions entre les neurones des segments amont et aval de la moelle épinière. Ces interneurones sont impliqués dans la coordination de l'excitation des neurones moteurs et de la contraction des groupes musculaires dans un membre donné. Les interneurones propriospinaux sont des interneurones dont les axones suivent les neurones de nombreux segments de la moelle épinière, coordonnent leur activité, garantissant des mouvements précis de tous les membres et une stabilité de la posture debout et en mouvement. Les interneurones tractive-spinaux sont des interneurones qui forment des axones ascendants des voies afférentes vers les structures sus-jacentes du cerveau.

L'une des variétés d'interneurones est constituée par les cellules inhibitrices de Renshaw, utilisées pour retarder l'activité des motoneurones.

Les motoneurones de la moelle épinière sont les motoneurones a et y situés dans les cornes antérieures de la matière grise. Leurs axones s'étendent au-delà de la moelle épinière. La plupart des a-motoneurones sont de grandes cellules, dans lesquelles convergent des milliers d'axones d'autres neurones sensibles et intercalés de la moelle épinière et des neurones de niveaux supérieurs du système nerveux central.

Les motoneurones de la moelle épinière qui innervent le muscle squelettique sont regroupés en groupes, contrôlant des groupes de muscles effectuant des tâches similaires ou homogènes. Par exemple, les flaques neuronales qui innervent les muscles de l'axe du corps (paravertébral, longs muscles du dos) sont situées médialement dans la substance grise du cerveau et les motoneurones qui innervent les muscles des extrémités sont latéraux. Les neurones innervant les fléchisseurs des extrémités sont latéraux, alors que les extenseurs innervants sont médiaux.

Entre ces pools de neurones moteurs, une région est située avec un réseau d'interneurones qui connectent les pools de neurones latéraux et médians au sein de ce segment et d'autres segments de la moelle épinière. Les interneurones constituent la majorité des cellules de la moelle épinière et forment la majorité des synapses sur les neurones a-moteurs.

La fréquence maximale des potentiels d'action que les a-motoneurones peuvent générer est d'environ 50 impulsions par seconde. Ceci est dû au fait que le potentiel d'action des a-motoneurones présente une longue trace d'hyperpolarisation (jusqu'à 150 ms), au cours de laquelle l'excitabilité de la cellule est réduite. La fréquence actuelle de génération des neurones moteurs des impulsions nerveuses dépend des résultats de leur intégration des potentiels postsynaptiques excitateurs et inhibiteurs.

De plus, la génération d'impulsions nerveuses par les motoneurones de la moelle épinière est influencée par le mécanisme d'inhibition récurrente, réalisé via un circuit neural: a-mogoniron - la cellule de Renshaw. Lorsqu'un neurone moteur est excité, son impulsion nerveuse située le long de la branche axonale du motoneuron va à la cellule inhibitrice de Renshaw, elle est activée et il envoie son impulsion nerveuse à la terminaison axonale se terminant par une synapse inhibitrice sur les motonsyrons. Le neurotransmetteur inhibiteur de la glycine libéré inhibe l'activité du motoneuron, l'empêchant de surexcitation et la tension excessive des fibres musculaires squelettiques innervées par celui-ci.

Ainsi, les a-motoneurones de la moelle épinière sont la voie d'extrémité commune (neurone) du système nerveux central, affectant l'activité dont les différentes structures du système nerveux central peuvent affecter le tonus musculaire, sa répartition dans différents groupes musculaires, la nature de leur contraction. L'activité des motoneurones ck est déterminée par l'action des excitateurs - glutamate et aspartate et inhibiteurs - des neurotransmetteurs glycine et GABA. Les modulateurs de l'activité motoneuronale sont les peptides - enképhaline, substance P, peptide Y, holstysystokinine, etc.

L'activité des α-motoneurones dépend également de manière significative de l'arrivée des influx nerveux afférents des propriocepteurs et d'autres récepteurs sensoriels le long des axones des neurones sensoriels convergeant en motoneurones.

Contrairement aux a-motoneurones, les v-motoneurones innervent non pas les fibres musculaires contractiles (extrafusales), mais les fibres musculaires intrafusales situées à l'intérieur des fuseaux. Lorsque les y-motoneurones sont actifs, ils transmettent un plus grand flux d’impulsions nerveuses à ces fibres, provoquent leur raccourcissement et augmentent la sensibilité à la relaxation musculaire. Les y-motoneurones ne reçoivent pas de signaux des propriocepteurs des muscles et leur activité dépend entièrement de l'influence des centres moteurs sus-jacents du cerveau.

Centres de la moelle épinière

Dans la moelle épinière se trouvent les centres (noyaux) impliqués dans la régulation de nombreuses fonctions des organes et des systèmes du corps.

Ainsi, dans les cornes antérieures, les morphologues distinguent six groupes de noyaux, représentés par les motoneurones innervant les muscles striés du cou, des membres et du corps. De plus, dans les cornes ventrales de la région cervicale, il y a des noyaux des nerfs accessoires et phréniques. Les neurones spinaux sont concentrés dans les cornes postérieures de la moelle épinière et les neurones ANS se trouvent dans les cornes latérales. Dans les segments thoraciques de la moelle épinière, le noyau dorsal de Clark est isolé, ce qui est représenté par un groupe d'interneurones.

Dans l'innervation des muscles squelettiques, des muscles lisses des organes internes et en particulier de la peau, un principe métamérique est révélé. La contraction des muscles du cou est contrôlée par les centres moteurs des segments cervicaux C1-C4, le diaphragme par les segments SZ-C5, les bras par l'accumulation de neurones dans l'épaississement cervical de la moelle épinière C5-Th2, le tronc par les Th3-L1 et les jambes par les neurones lombaires épaissis du L2-S5. Les fibres afférentes des neurones sensoriels qui innervent la peau du cou et des mains pénètrent dans les segments supérieurs (cervicaux) de la moelle épinière, la région du tronc pénètre dans la région thoracique, les jambes dans les segments lombaire et sacré.

Fig. Zones de fibres afférentes de la moelle épinière

Habituellement, les centres de la moelle épinière sont compris comme ses segments, dans lesquels sont fermés les réflexes spinaux et les sections de la moelle épinière, dans lesquels les groupes neuronaux sont concentrés, régulant ainsi certains processus et réactions physiologiques. Par exemple, les parties vitales de la colonne vertébrale du centre respiratoire sont représentées par les motoneurones des cornes antérieures des 3ème et 5ème segments cervicaux et thoraciques moyens. Si ces parties du cerveau sont endommagées, la respiration peut s'arrêter et entraîner la mort.

Les zones de propagation des terminaisons des fibres nerveuses efférentes s'étendant des segments rachidiens adjacents aux structures innervées du corps et les terminaisons des fibres afférentes se chevauchent partiellement: les neurones de chaque segment innervent non seulement leur propre métamère, mais également la moitié des métamères supérieur et inférieur. Ainsi, chaque métamère du corps reçoit l'innervation à partir de segments du péché de la moelle épinière, et les fibres d'un segment se terminent par trois métamères (dermatomes).

Le principe métamérique d'innervation est moins respecté dans le SNA. Par exemple, les fibres du segment thoracique supérieur du système nerveux sympathique innervent de nombreuses structures, notamment les glandes salivaires et lacrymales, les myocytes lisses des vaisseaux de la face et du cerveau.

Racines antérieures de la moelle épinière: structure, structure en coupe et fonctions principales

La moelle épinière est un cordon nerveux allongé de forme cylindrique, à l'intérieur duquel se trouve un canal central étroit. Les structures anatomiques révèlent ses incroyables possibilités et soulignent l’importance du maintien des processus vitaux. Les racines antérieures de la moelle épinière sont formées par les axones des neurones moteurs et préganglionnaires.

Les racines postérieures de la moelle épinière (dorsale) sont composées de neurones responsables de la sensibilité du corps. Il y a des tubercules denses spéciaux sur eux - structures nerveuses nerveuses. C'est en eux que se trouvent les corps des neurones, qui assurent la sensibilité de la peau et des structures internes.

Structure anatomique de la moelle épinière

Le corps humain fonctionne de manière particulière. Pour comprendre tous les processus internes, il est nécessaire d’abord d’étudier non seulement la structure anatomique, mais également les fonctions de la moelle épinière. Comme toutes les parties du système nerveux autonome, les tissus internes sont représentés par la matière blanche et grise. Il contient des groupes de neurones, à savoir leurs noyaux avec des organites, responsables de la fonctionnalité.

La matière grise regorge non seulement de centres sensibles, mais également de centres moteurs. Faisceaux de substance blanche - remplissent d'autres fonctions. Ce site tissulaire est situé directement autour des noyaux cellulaires et est représenté par les processus des structures internes. La composition de la substance blanche est constituée d'axones, transmettant les impulsions des interorécepteurs.

La structure anatomique est étroitement liée aux fonctions exercées. En cas de violation des structures internes, des dysfonctionnements apparaissent, principalement du côté de l'activité motrice du côté des extrémités supérieures ou inférieures.

Sectionnelle

Le système nerveux a une structure particulière, qui est représentée par son propre appareil, constitué des racines nerveuses des types antérieur et postérieur. Il a aussi une matière grise. Cette partie est responsable des actions réflexes congénitales. Il existe également un appareil suprasegmental comprenant des voies ou des conducteurs de la moelle épinière.

Les principaux composants de la section:

  • Le canal central est représenté par les ventricules cérébraux, constitués de cellules épithéliales. Il contient un fluide pénétrant à travers le quatrième ventricule. En bas, le canal rachidien se termine à l'aveuglette.
  • La structure centrale interne est entourée d'une médulle qui, dans la section, a la forme d'un papillon ou de la lettre N. Il existe ici une division en cornes antérieure et postérieure, dont les processus sont conçus pour fournir certaines tâches. Dans le segment thoracique, il y a des cornes ramifiées et latérales de la moelle épinière. L'avant est responsable du mouvement, l'arrière - la sensibilité et le côté - de la saison de croissance.
  • La substance blanche est représentée par les axones, qui ont une direction allant de bas en haut et inversement. Les grandes grappes se situent au niveau de nombreuses voies - les structures supérieures de la colonne vertébrale. Le mouvement se produit le long des chemins ascendants qui ont une structure assez complexe.

Les divisions de la moelle épinière répètent la structure anatomique de la colonne vertébrale. Il convient de noter qu'il est légèrement plus court que la colonne vertébrale. Les fonctions des cellules nerveuses et des racines sont étroitement liées.

Rôle principal

La colonne vertébrale est constituée d'unités segmentaires individuelles interconnectées et percées. Les signaux sensoriels dans la moelle épinière sont fournis par les racines. Ils sont constitués de fibres nerveuses et remplissent une fonction de connectivité.

Le tissu nerveux sort par les ouvertures. Si la lumière intersegmentaire est rétrécie, un processus inflammatoire se produit. Parmi les principaux facteurs conduisant à de tels changements, il est nécessaire de distinguer la hernie intervertébrale, un changement de la localisation naturelle des segments, des ecchymoses ou des lésions de la colonne vertébrale, etc.

La moelle épinière fournit des zones du corps telles que la motilité et la perception. L'activité principale est liée à la transmission de signaux à la moelle épinière, puis au cerveau.

Fonctions des racines nerveuses en fonction de leur emplacement:

  1. Les racines antérieures de la moelle épinière sont formées à partir de neurones efférents responsables de l'activité motrice. Ils ne transmettent pas les impulsions douloureuses mais sont responsables de l'activité motrice réflexe. Lors de blessures ou de lésions des neurones autonomes, des contractions musculaires arbitraires sont observées. L'exception à la règle est la réception réciproque, c'est-à-dire que la douleur survient lorsque les fibres nerveuses antérieures sont touchées. L'élimination complète du syndrome est observée dans la coupe bilatérale des racines antérieures.
  2. Les racines postérieures effectuent la transmission des impulsions nerveuses, c’est-à-dire qu’elles offrent une sensibilité dans la région des extrémités. Ils représentent une sorte de cordon entre l'avant et l'arrière. Constitué de fibres afférentes et trop sensible. Les racines postérieures sont formées par les axones des neurones, c'est pourquoi l'apparition de la douleur est notée. Des analgésiques puissants sont prescrits pour réduire l’inconfort.

Sans la participation des racines nerveuses, les signaux et les impulsions ne sont pas transmis au corps humain. En fonction de la zone dans laquelle se trouve la lésion, une modification de certaines parties de la colonne vertébrale peut être observée.

Quel effet ont-ils?

La localisation anatomique des fibres nerveuses efférentes et afférentes a été enregistrée dès le début du XXe siècle et est appelée loi Bella-Majandi. Il est basé sur la conclusion selon laquelle le nombre de fibres sensibles est plusieurs fois supérieur au nombre de structures responsables de l'activité motrice.

Sur l’exemple d’une grenouille, des expériences ont été menées en laboratoire. Si vous coupez les racines nerveuses, l'image suivante est observée:

  • Avant - d'une part, une désactivation complète des fonctions motrices, mais la sensibilité est préservée.
  • Arrière - une perte complète de sensibilité. Dans le même temps, la réaction motrice musculaire est préservée.
  • Le côté droit est postérieur et le côté gauche correspond aux racines antérieures: la réaction ne concerne que le pied droit si l'irritation tombe à gauche.
  • Le côté droit est le devant. L'irritabilité est soumise uniquement au membre gauche.

Par conséquent, en violation de l'avant des terminaisons nerveuses observées violation des fonctions de l'activité motrice. Les racines antérieures et postérieures forment un complexe spinal de type mixte, dans lequel 31 paires sont incluses. Il innerve une certaine zone du muscle squelettique selon le principe du métamère.

Dysfonctionnement de la racine

Les structures nerveuses sont formées par les fibres des racines, qui sont utilisées pour transmettre des informations. Ces tissus sont conçus pour relier le système nerveux central et le système musculaire à d'autres organes. Les épines des nerfs spinaux sont formées par des axones de neurones sensibles qui traversent le foramen intervertébral.

Lorsque des lésions tissulaires se produisent, des dysfonctionnements apparaissent. Ces modifications entraînent une diminution de l’intensité des signaux qui passent. Le tableau clinique des modifications pathologiques dépendra des centres de la moelle épinière endommagés. Les symptômes sont généralement associés à une diminution du tonus musculaire et des tendons. Il y a aussi un trouble de sensibilité. Le degré d’intensité dépend de l’atteinte des structures nerveuses.

Diagnostic des violations et groupe à risque

Les maladies des racines de la moelle épinière de nature inflammatoire ou traumatique sont déterminées à l'aide d'études cliniques instrumentales telles que l'IRM et l'échographie. Plus que d’autres pathologies du développement sont soumises aux athlètes professionnels, aux militaires et aux constructeurs. Le groupe à risque comprend les patients opérés. Plus souvent que d’autres, les personnes atteintes d’arthrose, d’ostéochondrose, de hernie et de formations oncologiques sont malades.

Lorsque la sensibilité des structures de la colonne vertébrale se produit, un diagnostic différentiel est nécessaire. Souvent, les symptômes de la maladie ne permettent pas un diagnostic correct et, en conséquence, prescrivent un traitement. Par exemple, un ganglion appelé queue de cheval, formé de neurones de la vertèbre sacrée, affecte les organes génitaux, les intestins et la vessie.

Dans la pratique, il existe un très grand nombre de cas où des médecins inexpérimentés ont prescrit un traitement pour les effets de la maladie. Dans le même temps, le catalyseur des violations n’a pas été éliminé, ce qui s’est accompagné de rechutes constantes et a donc entraîné de graves complications.

Décompression endoscopique

Une compression prolongée et des dommages directs aux fibres provoquent un syndrome de compression. Tout d'abord, le syndrome de la douleur et les troubles neurologiques segmentaires apparaissent. Il y a une faiblesse des muscles et une atrophie ultérieure. Avec une violation de l'arc réflexe se pose le besoin d'une intervention chirurgicale - décompensation.

En fonction du degré des troubles existants, le traitement chirurgical suivant est effectué:

  1. Microdiscectomie. L'opération implique le retrait d'une partie du disque intervertébral. Cela vous permet de réduire la charge sur les terminaisons nerveuses et de réduire le degré d'irritation des fibres atteignant. Cela vous permet de soulager presque complètement le patient de la douleur et d'améliorer son état de santé général.
  2. Avec la séparation des racines, la substance des processus postérieurs dans la zone touchée est éliminée. La cavité est remplie de fragments d'épaississement de l'épaississement cervical ou lombaire, ce qui réduit le risque de cicatrice gliale.
  3. Décompensation microendoscopique. La formation de hernie excisée et la tumeur, qui sont la cause de pincer les terminaisons nerveuses. L'opération vous permet d'apporter des améliorations instantanées.

Dans certains cas, une intervention chirurgicale complète est nécessaire. Cette approche évite le développement de déviations par rapport aux autres organes.

Tous les neurochirurgiens et anatomistes doivent nécessairement connaître la structure de la moelle épinière humaine. Cette partie du corps joue un rôle clé dans son fonctionnement. Aucun médecin ne peut diagnostiquer correctement les anomalies survenant dans l’organisme sans tenir compte de l’activité du système nerveux central.

La moelle épinière, sa structure. Fonctions des racines avant et arrière. Fonctions réflexes et guides de la moelle épinière.

Inhibition dans le système nerveux central, sa valeur. Types d'inhibition: primaire (postsynaptique, présynaptique) et secondaire (pessimal, inhibition après excitation).

Le phénomène d'inhibition dans les centres nerveux a été découvert pour la première fois par I.M. Sechenov en 1862. L'inhibition est un processus actif du système nerveux, provoqué par l'agitation et se manifestant par l'inhibition d'une autre agitation.

L'inhibition joue un rôle important dans la coordination des mouvements, la régulation des fonctions végétatives, dans la mise en œuvre des actions de l'activité nerveuse supérieure. Processus de freinage:

1 - limiter l'irradiation de l'excitation et la concentrer dans certaines parties de l'AN;

2 - éteindre les activités des organes actuellement inutiles, coordonner leur travail;

3 - protège les centres nerveux contre les surtensions au travail.

Au lieu d'occurrence de l'inhibition est:

La forme de freinage peut être:

Pour l'émergence d'une inhibition primaire dans la NA, il existe des structures inhibitrices spéciales (neurones inhibiteurs et synapses inhibitrices). Dans ce cas, l’inhibition survient principalement, c’est-à-dire sans excitation préalable. L'inhibition présynaptique se produit avant la synapse dans les contacts axonaux. À la base de cette inhibition se développent la dépolarisation à long terme de la terminaison axonale et le blocage de la conduction de l'excitation vers le neurone suivant. L'inhibition postsynaptique est associée à une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique sous l'influence de médiateurs de type inhibiteur. Pour l'occurrence de l'inhibition secondaire ne nécessite pas de structures de freinage spéciales. Il résulte de la configuration de l'activité fonctionnelle de neurones excitables ordinaires. Le freinage secondaire est autrement appelé pessimal. À haute fréquence de pouls, la membrane postsynaptique est fortement dépolarisée et devient incapable de répondre aux impulsions allant à la cellule.

Principes généraux de coordination du système nerveux central. Le rôle de l'afférentation inverse dans les fonctions de coordination. Interaction et mouvement d'excitation et d'inhibition: irradiation, induction, réciprocité comme cas particulier d'induction. Enseignement A.A. Ukhtomsky parle du rôle dominant de la dominante dans les activités éducatives.

Dans un organisme vivant, le travail de tous les organes est coordonné.

La coordination des réflexes individuels pour l'exécution d'actes physiologiques intégraux est appelée coordination.

Grâce au travail coordonné des centres nerveux, les actions motrices sont contrôlées (course à pied, marche, mouvements complexes et ciblés d’activités pratiques), ainsi que la modification du mode de travail des organes respiratoires, la digestion, la circulation sanguine, c.-à-d. fonctions végétatives. Ces actions permettent l’adaptation de l’organisme aux modifications des conditions d’existence.

La coordination repose sur un certain nombre de lois générales (principes):

1. Le principe de convergence (établi Sherrington) - pour un neurone unique, les impulsions proviennent de différentes parties du système nerveux. Par exemple, les impulsions des récepteurs auditifs, visuels et cutanés peuvent converger vers le même neurone.

2. Le principe de l'irradiation. L'excitation ou l'inhibition, qui survient dans un centre nerveux, peut se propager aux centres voisins.

3. Le principe de réciprocité (conjugaison; antagonisme constant) a été étudié par Sechenov, Vvedensky, Sherrington. Avec l'excitation de certains centres nerveux, l'activité des autres centres peut être inhibée. Chez les animaux de la colonne vertébrale, l'irritation d'un membre provoque immédiatement sa flexion et, de l'autre côté, un réflexe extenseur est immédiatement observé.

La réciprocité de l'innervation assure le travail coordonné des groupes musculaires lors de la marche ou de la course. Si nécessaire, des mouvements interconnectés peuvent être modifiés sous le contrôle du cerveau. Par exemple, lors du saut, il se produit une contraction de groupes de muscles similaires des deux membres.

4. Le principe d'un chemin final commun est associé à une caractéristique de la structure du système nerveux central. Le fait est qu'il y a plusieurs fois plus de neurones afférents que de neurones efférents, de sorte que de nombreuses impulsions afférentes affluent vers les voies efférentes qui leur sont communes. Le système de neurones à réaction se forme comme un entonnoir ("entonnoir de Sherrington"), de sorte que de nombreux stimuli différents peuvent provoquer la même réaction motrice. Sherrington a proposé de distinguer:

a) réflexes syndicaux (qui se renforcent mutuellement en se rencontrant sur des chemins terminaux communs);

5. La dominante dominante (établie par Ukhtomsky) La dominante (dominants latins - dominante) est le centre dominant d'excitation dans le système nerveux central, qui détermine la nature de la réponse du corps à l'irritation.

Pour le dominant, il existe généralement une surexcitation soutenue des centres nerveux, la capacité de résumer les stimuli extérieurs et l'inertie (conservation après l'acte d'irritation). La focalisation dominante attire les impulsions des autres centres nerveux et augmente en conséquence. En tant que facteur de comportement, la dominante est associée à une activité nerveuse élevée, à la psychologie humaine. La dominante est la base physiologique de l'acte d'attention. La formation et l'inhibition des réflexes conditionnés sont également associées au foyer dominant de l'excitation.

La moelle épinière, sa structure. Fonctions des racines avant et arrière. Fonctions réflexes et guides de la moelle épinière.

La moelle épinière est l'organe du système nerveux central des vertébrés situé dans le canal rachidien. On pense que la frontière entre la moelle épinière et le cerveau passe au niveau de l'intersection des fibres pyramidales (bien que cette frontière soit plutôt arbitraire). À l'intérieur de la moelle épinière, il y a une cavité appelée canal central. La moelle épinière est protégée par un arachnoïde mou et un cerveau dur. Les espaces entre les membranes et le canal rachidien sont remplis de liquide céphalo-rachidien. L'espace entre la coquille dure externe et l'os vertébral s'appelle la péridurale et est rempli de graisses et de réseaux veineux.

Du sulcus antérolatéral ou près de celui-ci, il y a des filaments radiculaires antérieurs, qui sont des axones des cellules nerveuses. Les filaments radiculaires avant forment la racine avant (motrice). Les racines antérieures contiennent des fibres efférentes centrifuges, conduisant des impulsions motrices à la périphérie du corps: muscles striés et lisses, glandes, etc.

Le sillon latéral postérieur est constitué de filaments radiculaires postérieurs constitués de processus de cellules situées dans le nœud spinal. Les filaments de la racine postérieure forment la racine postérieure. Les racines postérieures contiennent des fibres nerveuses afférentes (centripètes), conduisant des

impulsions de la périphérie, c'est-à-dire de tous les tissus et organes du corps, dans le système nerveux central. Le nœud spinal est situé à chaque racine postérieure.

Les fonctions de la moelle épinière sont réflexes et conducteur. En tant que centre réflexe, la moelle épinière participe aux réflexes moteurs (conduisant l'influx nerveux jusqu'aux muscles squelettiques) et aux réflexes autonomes.

Les réflexes végétatifs les plus importants de la moelle épinière sont: vasomoteur, nourriture, voies respiratoires, défécation, miction et sexe.

La fonction réflexe de la moelle épinière est contrôlée par le cerveau. Les fonctions réflexes de la moelle épinière se retrouvent dans la préparation de la colonne vertébrale d'une grenouille (sans le cerveau), dans laquelle les réflexes moteurs les plus simples sont préservés.

La capacité de contrôler la précision de l'exécution de ses commandes, le système nerveux central effectue en utilisant "feedback". Les réactions sont des signaux qui se produisent dans les récepteurs situés dans les organes exécutifs eux-mêmes.

Les «réactions» du CNS reçoivent des informations sur les caractéristiques de la mise en œuvre du réflexe. Un tel dispositif permet aux centres nerveux, le cas échéant, d’apporter des modifications urgentes au travail des organes exécutifs. Chez l'homme, dans la coordination des réflexes, le cerveau devient crucial.

La fonction de conducteur est réalisée aux dépens des voies ascendantes et descendantes de la substance blanche. Sur les voies ascendantes, l'excitation des muscles et des organes internes est transmise au cerveau, par les voies descendantes - du cerveau aux organes.

Système nerveux végétatif. La structure et la fonction des divisions sympathique, parasympathique et métasympathique. Caractéristiques des arcs réflexes des réflexes autonomes. Rôle trophique adaptatif du système nerveux sympathique.

Le système nerveux autonome est une division du système nerveux qui régule l'activité des organes internes, des glandes des sécrétions internes et externes, des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Il joue un rôle de premier plan dans le maintien de la constance de l'environnement interne du corps et dans les réactions adaptatives de tous les vertébrés.

Sur le plan anatomique et fonctionnel, le système nerveux autonome se subdivise en sympathique, parasympathique et métasympathique. Les centres sympathiques et parasympathiques sont sous le contrôle du cortex cérébral et des centres hypothalamiques. Dans les parties sympathique et parasympathique, il y a des parties centrales et périphériques. La partie centrale est formée par les corps des neurones situés dans la moelle épinière et le cerveau. Ces grappes de cellules nerveuses sont appelées noyaux végétatifs. Les fibres partant des noyaux, les ganglions végétatifs, situés en dehors du système nerveux central, et les plexus nerveux situés dans les parois des organes internes forment la partie périphérique du système nerveux autonome.

Les noyaux sympathiques sont situés dans la moelle épinière. Les fibres nerveuses qui en sortent se terminent à l'extérieur de la moelle épinière au niveau des nœuds sympathiques, d'où proviennent les fibres nerveuses. Ces fibres conviennent à tous les organes.

Les noyaux parasympathiques sont situés dans le moyen et le bulbe rachidien et dans la partie sacrale de la moelle épinière. Les fibres nerveuses des noyaux médullaires font partie des nerfs vagues. Des noyaux de la partie sacrée des fibres nerveuses vont aux intestins, les organes d'excrétion.

Le système nerveux métasympathique est représenté par des plexus nerveux et de petits ganglions dans les parois du tube digestif, de la vessie, du cœur et de certains autres organes. L'activité du système nerveux autonome ne dépend pas de la volonté de la personne.

Le système nerveux sympathique améliore le métabolisme, augmente l'excitabilité de la plupart des tissus, mobilise les forces du corps pour une activité vigoureuse. Le système parasympathique aide à restaurer les réserves d’énergie épuisées, régule le corps pendant le sommeil.

Les organes de la circulation sanguine, de la respiration, de la digestion, de l'excrétion, de la reproduction, du métabolisme et de la croissance sont sous le contrôle du système autonome.

. En fait, la section efférente du SNA assure la régulation nerveuse des fonctions de tous les organes et tissus, à l'exception des muscles squelettiques, qui contrôlent le système nerveux somatique.

Racines de moelle épinière: structure et fonction

L'un des systèmes les plus importants du corps humain est nerveux. Il comprend les sections centrale et périphérique. Le premier inclut le cerveau et la moelle épinière, le second comprend tous les autres groupes de cellules nerveuses et leurs grappes.

Structure cellulaire de la moelle épinière

Toute partie du système nerveux est constituée de cellules nerveuses - des neurones. Ce sont de petites cellules contenant un grand nombre de processus. Les processus courts - les dendrites - ne sont pas responsables de la communicationdans leRon entre eux. Le processus long (en règle générale, un) remplit la fonction de transfert d'informations. En plus des neurones, il existe des satellites cellulaires - la neuroglie. Ce sont des formations ressemblant à de la graisse qui forment une couche entre les fibres et soutiennent les cellules nerveuses elles-mêmes. Également dans ce système, il y a une substance intercellulaire - le liquide cérébral.

Les racines de la moelle épinière ne sont composées que d’axones, car elles remplissent la fonction de transfert d’informations.

Structure physiologique de la moelle épinière

La moelle épinière est une continuation du cerveau et la division en ces divisions est conditionnelle et n'a pas de limite claire. La moelle épinière est située dans la colonne vertébrale formée par les vertèbres. Cette zone est responsable de la transmission des informations des analyseurs corporels à la section de tête et inversement. Pour communiquer avec la section périphérique au niveau de chaque vertèbre, les racines (antérieure (ventrale) et postérieure (dorsale)) partent de la moelle épinière. En outre, il existe d'autres racines plus petites - latérales (latérales).

Ces fibres consistent en des processus qui forment quatre zones dans les nœuds:

  1. Les cellules qui perçoivent les signaux provenant de la surface du corps;
  2. Cellules recevant des signaux des organes internes;
  3. Fibres qui transmettent le signal aux muscles squelettiques;
  4. Scions responsables de la transmission du signal aux muscles lisses tapissant les parois des organes internes.

La zone de la moelle épinière, au niveau de laquelle un faisceau de fibres nerveuses est assemblé, est appelée corne, car la section transversale présente des saillies de matière grise en forme de cornes. Allouer les guignols avant, arrière et latéraux.

Les vertèbres sont constituées de tissu osseux imperméable à d'autres cellules. Il existe donc au niveau de chaque vertèbre, dans les parties antérieure, latérale et postérieure, des trous par lesquels les fibres nerveuses sortent.

Ainsi, le nombre de paires de racines est égal au nombre de vertèbres (31 paires au total).

Dans différentes parties de la moelle épinière, les racines forment un angle avec la colonne vertébrale:

- dans la région cervicale - perpendiculaire;
- dans la poitrine - sous un angle de 45 0 vers le bas;
- dans le lombaire et sacral - strictement en baisse.

Cela est dû à la localisation des muscles squelettiques près de la colonne vertébrale et des organes internes innervés par la section correspondante du cerveau.

Les parties centrales de ce système sont constituées de matière grise et de matière blanche (cela se distingue facilement lors de l'examen des microsections de la substance médullaire). Dans le cerveau, la matière grise se situe à la périphérie du tronc, dans la dorsale, au contraire, au centre. Gray est constitué des corps des neurones (cellules) et est situé dans la partie centrale de la colonne vertébrale. Voici la génération de l'influx nerveux. La matière blanche contient des fibres conductrices recouvertes de protéine de myéline blanche. Dans ces parties, la transmission de signaux. De plus, plus le processus cellulaire est recouvert de myéline, plus le transfert de vitesse est lent.

Formation du système nerveux dans l'ontogenèse

Le système nerveux est posé à la troisième semaine de développement et est formé à partir de la couche de germe externe - une couche de petites cellules - l'ectoderme. De plus, la division de telles cellules se produit très rapidement - environ 2 500 divisions par minute! Tout d'abord, une plaque neurale est formée, qui est ensuite roulée dans un tube. Pendant toute la période embryonnaire, il sera modifié et étendu. Devant la formation de bulles cérébrales. À la fin du canal est formée la section de queue.

Avant que les cellules indifférenciées ne se transforment en neurones, elles commencent à se glisser (physiquement) sur les lieux de leur localisation. Il existe ici un "regroupement" de cellules qui remplissent la même fonction. Cela conduit à la formation de nœuds. À la semaine 15, la queue est complètement dissoute, la personne ayant perdu cette partie à cause de la marche en érection. Les cellules qui le constituent sont recyclées dans les parties périphériques de la partie inférieure du corps - le nerf trijumeau et les nerfs des membres inférieurs.

Dans les dernières étapes de la formation du cerveau, un «travail sur les erreurs» se produit: la mort programmée des processus qui ne se trouvent pas dans leurs zones est effectuée. Ces cellules ne seront plus utilisées par le système, mais simplement dissoutes. Ces cellules sont d'environ 10%.

Au cours de la période de développement prénatal, tous les départements sont formés et les racines motrices de la moelle épinière sont examinées (lorsque l'enfant est poussé). La conductivité des fibres sensibles ne peut être vérifiée qu’après la naissance. Par conséquent, dans les premiers jours de la vie, l’activité des racines postérieures est accrue, car elles reçoivent toutes les variantes d’irritations.

Les fonctions des éléments du système nerveux

Le système nerveux est une partie hautement spécialisée du corps, ce qui est réalisé en raison de la focalisation étroite des actions de chaque service. Le contrôle du corps se fait par l’arc réflexe. Telle est la manière dont l'impulsion passe du moment de la perception de l'excitation à la réalisation de l'action nécessaire.

L'arc réflexe comprend les parties suivantes:

  1. Analyseur - perçoit l'un ou l'autre irritant;
  2. Le chemin sensible est un axone qui transmet l'excitation de l'analyseur au cerveau. La transmission se fait par la moelle épinière et le signal de l'analyseur est transmis par les racines postérieures de la moelle épinière.
  3. Chemin inséré - axone, conçu pour allonger le chemin de transmission.

Par faisceaux latéraux, l'influx nerveux peut être transmis dans les deux sens, on l'appelle donc mixte. Ces faisceaux commencent à fonctionner si les canaux principaux sont endommagés. La conductivité en eux est beaucoup plus faible.

La transmission du signal dans le système nerveux s'effectue par l'influx nerveux. Le neurone inséré commence par une synapse dans laquelle se produit la génération chimique d'une impulsion. C'est à cet endroit que se situe la partie la plus lente de l'arc réflexe. Seul sur ce site peut agir des analgésiques. Ce processus repose sur le fait que la substance active du médicament inhibe la synthèse des molécules d'un côté de l'axone ou obstrue les canaux d'un autre segment, l'empêchant d'accepter un signal chimique.

  1. Analyse de l'information dans le centre correspondant du cerveau;
  2. Le trajet moteur est un axone qui transmet un signal du cerveau à l'organe actif (muscle). Les racines antérieures de la moelle épinière sont formées par les axones de la voie motrice. Il est impossible de rencontrer des neurones intercalaires dans cette zone, car si le cerveau reçoit un signal, rien ne doit interférer avec la réponse.
  3. Corps de travail. Muscle des muscles squelettiques ou des parois des organes internes, qui est réduit lorsqu’il reçoit une impulsion électrique du système nerveux.

Ainsi, les racines antérieures et postérieures de la moelle épinière sont responsables de la transmission de l'impulsion du cerveau à l'organe actif et inversement. En cas de dommage, des faisceaux de fibres universels latéraux sont inclus.

Bien que chaque département soit responsable d'une action spécifique, tout le système nerveux fonctionne comme un seul organisme. En raison de l'intersection des dendrites, toutes les cellules communiquent les unes avec les autres, de sorte que les départements qui ne sont pas directement connectés les uns aux autres dépendent dans une large mesure des uns des autres. Cela est nécessaire pour la formation d'une réponse adéquate du corps: par exemple, si une personne a peur, elle doit éviter le danger. Dans ce cas, les systèmes musculaire, respiratoire et cardiovasculaire doivent fonctionner simultanément.

Différences fonctionnelles de la moelle épinière

À différents niveaux de la moelle épinière, les nerfs de la moelle épinière sont répartis en deux systèmes: sympathique et parasympathique.

La division parasympathique est située à la base du cerveau et dans la partie sacrale. Le cerveau commence et finit avec. Il est responsable de la relaxation générale du corps, qui est obtenue en ralentissant le cœur, la respiration et la dilatation des vaisseaux sanguins. Par conséquent, les signaux du cerveau à ce niveau contribueront au processus global de calme et d’inhibition.

La région sympathique est située au niveau des vertèbres thoraciques et lombaires. Ce département, au contraire, est responsable de la mobilisation du corps: augmentation du rythme cardiaque, respiration, rétrécissement des vaisseaux sanguins, relâchement des parois intestinales.

Les divisions sympathique et parasympathique fonctionnent en alternance, mais chaque personne en possède une plus développée, ce qui détermine les spécificités de son comportement dans certaines situations. Donc, si une personne a un département sympathique plus actif, alors dans des conditions extrêmes, il deviendra plus actif - il est préférable de répondre à l'examen, de mémoriser davantage. Certes, cela conduit à un niveau plus élevé de nervosité.

La grande activité de la division parasympathique contribue au fait que sous le stress, une personne ralentit au contraire, ce qui se manifeste dans le désir de dormir, le bâillement constant et l'apathie.

Examen de la moelle épinière

Le physiologiste français François Majandy a été le premier à étudier le fonctionnement de différentes parties du système nerveux. Il a d'abord prouvé expérimentalement la séparation des directions des impulsions nerveuses dans les racines antérieures et postérieures, la signification trophique de nombreux nerfs périphériques (le nerf trijumeau est impliqué dans la nutrition du globe oculaire, etc.), a établi le mécanisme du système digestif. Les résultats de ses recherches ont permis d’établir davantage la nature réflexe et la signification des stimuli conditionnés et non conditionnés. Il a également défini les fonctions de nombreux centres du cortex cérébral.

Lésions et effets de la moelle épinière

Le canal rachidien est protégé autant que possible des dommages. Cela signifie qu'une simple chute et un impact sur la colonne vertébrale ne mèneront pas à de graves violations. Cependant, un certain nombre d’actions peuvent considérablement paralyser le travail de ce département, et donc de l’organisme tout entier.

  1. Fracture vertébrale Une telle violation entraîne la paralysie des parties du corps situées en dessous de la fracture. Cela est dû au fait que la moelle épinière contrôle le travail des organes qui se trouvent à son niveau, respectivement, la violation de l’intégrité entraîne une défaillance de la conduction des impulsions.

La phrase "Les cellules nerveuses ne récupèrent pas" n'est pas tout à fait vraie. Selon les connaissances scientifiques les plus récentes, il existe dans les parties centrales du cerveau des groupes de cellules qui, en cas de dommage, s’intègrent dans cet endroit et restaurent le désordre. Il est vrai que le taux de survie de ces cellules est très faible, de sorte que les personnes restent souvent handicapées à vie. Mais la possibilité de rétablir la conductivité dans le service endommagé est toujours là. Peu de cas de rémission sont associés à cela lorsque des personnes alitées retournent à la vie normale.

  1. Engourdissement sans troubles visibles. Les racines de la moelle épinière passent par les canaux vertébraux. Souvent, avec un équilibre de sel incorrect, des sels se déposent à ces endroits, ce qui conduit à l’obstruction des passages. Lorsque cela se produit, pincer les fibres nerveuses et diminue la conductivité. Cela conduit aux symptômes décrits.
  2. Douleur constante dans la colonne vertébrale. Cela est dû à l'effacement des disques intervertébraux. Cela conduit à la fixation des fibres nerveuses. Un «court-circuit» se produit dans la zone de serrage, ce qui est la cause de l'inconfort constant.

La santé dépend de l'état de la moelle épinière et de la moelle épinière. Si vous ressentez une douleur dans cette région, vous devriez immédiatement consulter un médecin. De graves blessures à la colonne vertébrale peuvent enchaîner une personne à un fauteuil roulant.