형성과학

어떻게 피질합니까? 피질

현재, 그것은 공지되도록, 정신 활동, 환경으로부터 수신 된 신호를 인식하는 사실 때문에 주로 방법 대뇌 피질에 기억 생각하는 등 신경계 기능 이상. 코어 텍스, 우리는이 문서에서 다룰 것입니다.

사람이 때문에 신경 네트워크의 여기에, 다른 사람과의 관계를 알고 있다는 사실. 우리는 나무 껍질에서 발견되는 것들에 대해 이야기하고 있습니다. 그것은 지성과 의식의 구조 기준이됩니다.

신피질

대뇌 피질에있는 뉴런 140 억. 아래에서 논의 될 것이다 피질, 그들을 통해 운영. 신경 세포의 대부분 (약 90 %) 신피질을 형성한다. 그것은 가장 높은 통합 부서 인, 체세포 신경계에 속한다. 오감 (시각, 감각, 미각, 청각)를 통해 수신 된 정보의 처리와 해석 - 신피질의 가장 중요한 기능. 그가 복잡한 근육의 움직임을 관리하는 것도 중요하다. 신피질에서 추상적 인 사고와 메모리 저장의 음성 과정에 참여하는 센터입니다. 그것에서 일어나는 프로세스의 주요 부분은 의식의 신경 생리 학적 기초이다.

paleocortex

Paleocortex - 대뇌 피질 또 다른 크고 중요한 부서. 이와 관련된 피질도 매우 중요하다. 이 부 신피질보다 간단한 구조를 갖는다. 마음에, 여기에서 일어나고 프로세스는 항상 인식되지 않습니다. 높은 자율 센터는 paleocortex에 위치하고 있습니다.

뇌의 기본 피질 부와의 통신

이것은 뇌 (시상 하부 구획에 대뇌 피질의 접속 유의해야 기저 핵 다리 중뇌 참조). 이는 내부의 캡슐을 형성하는 큰 섬유 다발을 사용하여 구현된다. 이러한 섬유 다발 백색 고체로 이루어지는 확장 층들이다. 그들은 많은 신경 섬유 (수백만)이 포함되어 있습니다. 이들 섬유 (시상 뉴런의 축삭)의 일부는 피질 신경 신호의 전송을 제공한다. 다른 부분 아래에 위치하는 신경 센터로 전송하는 역할 피질 뉴런 즉 축삭.

대뇌 피질의 구조

당신은 가장 큰 것입니다 뇌의 어느 부분을 알고 계십니까? 여러분 중 일부는 아마 무슨 일이 있었는지 짐작했다. 또한 대뇌 피질이다. 코어 텍스 -이 그 안에 눈에 띄는 조각의 한 유형입니다. 그래서, 그것은 좌우 반구로 구분된다. 그들은 형성 흰색 고체 서로 빔 연결 뇌량을. 뇌량의 주요 기능은 두 반구 사이의 조정을 보장하는 것입니다.

위치에 따라 코어 텍스

대뇌 피질 많은 주름, 항상성에 의해 특징 주요 sulci 및 뇌회의 전체 구성을 가지고있는 않는다. 따라서, 주요 것들은 피질의 영역 분할에 대한 벤치 마크입니다. 외면이 홈 (4) 세 개의 부분으로 분할된다. 이 주 (구역) - 시간적, 후두엽, 두정엽과 전두엽. 그들은 위치에 의해 할당되어 있지만, 그들 각각은 고유의 기능을 가지고 있습니다.

임시 피질은 중앙 청각 피질 분석기입니다. 손상의 경우 난청을 발생합니다. 청각 피질, 또한, 센터 베르 니케 음성을 갖는다. 손상의 경우는 연설을 이해하는 능력을 잃어 버렸다. 그것은 소음으로 인식된다. 또한 측두엽에 전정 신경 장치에 관한 센터이다. 균형 감각 손상의 경우에 방해된다.

음성 피질 영역 전두엽에 집중된다. 이 곳 중앙 음성이다. 하는 경우에는 우뇌가 손상된 도착, 톤 및 음성의 음색을 변경하는 기능을 잃었다. 그것은 단조로운된다. 손상은 또한 음성 피질가 왼쪽 반구, 참조하는 경우 관절을 사라집니다. 그것은 노래 할 수있는 능력과 명료 한 음성으로 사라집니다.

후두엽의 시각 피질에 대응한다. 같은 우리의 비전을 담당하는 부서가있다. 우리 주변의 세상은 뇌가 아닌 눈으로 인식되고 있습니다. 후두의 비전 한 부분을 담당합니다. 따라서, 전체 또는 일부 실명을 개발 손상의 경우이다.

두정엽은 고유의 기능을 가지고 있습니다. 촉각, 온도, 통증 : 그것은 전체 민감도에 관한 정보를 분석 할 책임이있다. 손상의 경우 터치하여 객체뿐만 아니라 다른 능력을 인식 할 수있는 능력을 상실한다.

운동 영역

나는 따로 대해 이야기하고 싶습니다. 운동 피질은 우리가 위에서 말한 대해 엔티티와 상관 관계가없는 사실. 그것은 자신의 운동 뉴런으로 오히려 직접 하강 척수 연결 또는 포함 된 피질의 일부이다. 그래서 그들은 직접 근육을 제어하는 신경 세포를했다.

홈페이지 운동 피질은 precentral 이랑에 있습니다. 이 이랑의 여러 측면의 또 다른 영역을 터치의 미러 이미지이다. 관찰 반대측 신경 분포. 즉, 신경 분포는 본체의 대향 측에 위치하는 근육에 대해 발생한다. 예외가되는 턱 근육의 양측 제어면의 하부 기존 얼굴 영역이다.

주 대역 아래에있는 영역에있는 또 다른 추가적인 운동 피질. 과학자들은 모터 펄스 출력에 관련된 독립적 인 기능을 가지고 있다고 믿는다. 이 운동 피질은 또한 과학자들에 의해 연구되었다. 동물에 규정 된 실험에서는 모터 반응의 자극에의 리드 한 것으로 밝혀졌습니다. 그리고 이것은 일차 운동 피질이 이전에 파괴 된 경우에도 마찬가지입니다. 지배적 인 반구는 의욕과 음성 운동의 기획에 참여하고있다. 과학자들은 동적 실어증의 손상에 이르게 있다고 생각합니다.

기능 구조의 외피

19 세기 후반에서 실시 임상 관찰과 생체 실험 결과, 다른 수용체 표면으로 돌출되는 경계 영역을 설정 하였다. 후자는 같은 고립 된 가운데 감각, 외부 목표 (피부 민감도, 청력, 시력) 및 자체 운동 (운동 모터 분석기)의 기관을 통합하는 그.

후두부 - 영역 시각적 분석기 (17 ~ 19 필드), 측두 - 음향 분석기 (필드 22, 41, 42), postcentral 영역 - 피부 근 감각 분석기 (필드 1, 2, 3).

1 차, 2 차 및 3 차 : 기능 및 구조에 의해 대표 피질 다른 분석기는 대뇌 피질의 다음과 같은 세 개의 구역으로 구분된다. 초기 기간, 태아 개발하는 동안, 그것은 간단한 cytoarchitectonics 특징으로하는, 차를 놓았다. 적어도 차를 개발한다. 그들은 가장 복잡한 구조를 가지고있다. 이러한 관점에서 중간 위치는 대뇌 피질의 대뇌 반구의 보조 영역을 차지한다. 우리는 당신에게 시상에 가까운 기능의 모양과 구조 그들 각각의뿐만 아니라 특히 아래에있는 뇌의 부분과의 관계를 제공합니다.

중앙 필드

지난 몇 년 동안 과학자들은 임상 연구의 연구에 상당한 경험을 얻고있다. 관찰 결과, 피질 분석기 대표 조성물에 특정 필드의 손상은 전체 임상 영상이 일치하지 않는 것이 특히 영향을 발견 하였다. 다른 필드 중 하나는 핵 영역의 중심 위치를 점유이 점에서 우수하다. 그것은 기본 또는 중앙라고합니다. 번호 (41) 아래 및 근 감각 - - 이들 필드는 시각 영역에서 청각 17 번호가 3 데미지 매우 심각한 결과에 이르게. 지각하거나 분석기에 대응하는 가장 미묘한 차별화 자극을 수행 할 수있는 능력을 잃어 버렸다.

주 영역

뉴런의 세트는 기껏 cortico-피질 양자의 관계를 제공하도록 구성되는 주 영역에서 현상된다. 이것은 최단 경로와 직접적인 피질 또는 다른 감각 기관과 연결된다. 이 때문에, 차 피질은 충분한 자극을 분비 할 수 있습니다.

이 지역의 기능 및 구조 조직의 중요한 공통적 인 특징은 - 그들 모두가 명확한 somatotopical 투사 있다는 것입니다. 이는 각 지점 주변 (망막, 피부면, 달팽이관, 골격근) 분석기 피질에 대응하는 기본 영역에있는 대응 엄격 컬럼 식별자 점에 투영되는 것을 의미한다. 이러한 이유로 그들은 투사라고했다.

보조 영역

그렇지 않으면 같은 주변 언급, 이것은 우연이 아니다. 그들은 그 주변 부분, 피질의 핵 지역에 있습니다. 보조 영역은 기본 또는 중앙 생리 학적 증상, 특히 신경 조직과 건축술 다릅니다.

무엇 효과는 전기 자극이나 패배를 관찰? 이러한 효과는 정신 과정의보다 복잡한 형태로 주로 관련이있다. 보조 영역 강타 경우, 초등학교 감각이 상대적으로 보존. 그것은 주로 올바르게 상호 관계와 우리가 받아 다양한 개체의 구성 요소의 전체 단지를 반영 할 수있는 능력을 뒤집어 놓는다. 염증 보조 영역 청각 및 시각 피질 순서대로 배치 관찰 청각 환시 (시공간 있으면).

이러한 영역은 선택이 주 영역에 의해 발생하는 자극의 상호의 실현을 위해 중요하다. 또한, 그들은 복잡한 시스템에서 리셉션을 결합하면 다른 분석기의 핵 기능 분야를 통합에 중요한 역할을한다.

그래서 더 복잡한 정신 과정의 형태, 조정을 요구의 실현을위한 중요한 주제 자극 비율의주의 깊은 분석과 관련된, 또한 시간과 주변 공간의 방향과 보조 영역. 이와 관련라고 assotsionnymi을 설치한다. assotsionnyh 시상 핵 (시상)에 추가 스위치를 통해 상기 복수의 데이터 필드에 도달 피질에 관한 다양한 표면을 감지 수용체의 구 심성 자극. 대조적으로, 기본 영역에 따라 펄스 심성 중계 핵을 통해 시상 짧은 경로를 획득.

시상은 무엇입니까

뇌 반구 각 로브에 적합한 시상 핵 (하나 이상)로부터의 섬유를 포함한다. 에있는 시상 또는 시상, , 전뇌 의 중앙 지역에. 또한 피질의 잘 정의 된 부분에 펄스를 송신 각각은 복수의 코어로 구성된다.

(후각 제외)을 넣고 모든 입력 신호가 중계하고 통합 시상 핵 통과한다. (- 시간적에서, 감각 및 맛 - 후두부에 청각 - 두정엽에서 시각적으로) 접촉 영역에 오는 또 섬유. 펄스 복측 기저부 복합체, 내측과 외측에 각각 핵으로부터 도착한다. 모터 피질 영역에 관해서는, 그들은 시상의 ventrolateral 및 복부 앞쪽 핵에 연결되어.

EEG의 동기 이탈

나머지에있는 사람이, 갑자기 강한 자극을 생산하면 어떻게됩니까? 물론,이에 그는 즉시 경보 및 집중 그의 관심을 자극. 정신 활동의 천이, 활성 상태로 나머지 행한다는 빈번한 베타 리듬의 EEG 알파 리듬의 교환뿐만 아니라, 다른 변동에 대응한다. EEG의 동기 이탈 호출이 전환은, 비특이적 시상 핵의 표면 감각 자극을 공급하는 결과로 나타난다.

망상 활성화 시스템

비특이적 핵은 그 내측 부분에 시상에있는 확산 신경 망을 구성한다. 피질의 흥분성을 조절이 전방 ARS (망상 활성화 시스템). 각종 센서 신호의 APC를 활성화시킬 수있다. 그들은 시각, 전정, 감각, 후각과 청각을 할 수 있습니다. APC - 데이터 신호가 시상에있는 핵을 비특이적 피질의 표면층에 송신되는 채널. 여기 APC는 중요한 역할을한다. 깨어있는 상태를 유지하는 것이 필요하다. 시스템이 파괴시킨 실험 동물에서 혼수의 꿈 같은 상태가 있었다.

차 영역

분석기 사이에서 추적 될 수있는 기능적 관계는 더욱 복잡 상술 이상이다. 이들 형태 학적 합병증 상기 반구 핵 필드 분석기 표면의 성장 동안, 이들 영역은 서로 중첩된다는 사실로부터 발생한다. 고등 영역 즉 분석기 이미지 "중복 영역"의 대뇌 피질의 영역에서. 이 대형은 피부 운동 감각, 청각 및 시각 분석기의 활동 협회의 가장 어려운 유형 중입니다. 고등 영역은 이미 자신의 핵 분야의 국경을 넘어이다. 따라서, 자극과 손상이 심각한 손실을 이벤트로 연결되지 않습니다. 또한 분석기의 특정 기능과 관련하여 유의 한 효과가 없었다.

고등 영역 - 피질의 특별한 영역입니다. 그들은 다른 분석기의 만남 "흩어져"요소를 호출 할 수 있습니다. 그 자체로 그 요소는 더 이상 어떠한 복잡한 합성을 할 수있다, 없다와 자극의 분석. 그들이 차지하는 영역은 매우 광범위하다. 이 지역의 번호로 분해. 간단히을 설명합니다.

정형 회로 영상 분석기 본체와 본체에 대한 모든 움직임의 통합에 필수적 외부 정수리 영역. 열등한 정수리에 관해서는, 복잡하고 미세하게 분화 된 음성과 관련된 동작 및 시력에 의해 제어되어있는 구현 객체 시그널링 추상적이고 일반적인 형태의 결합을 말한다.

지역 측두 - 두정엽 - 후두도 매우 중요하다. 그것은 서면과 음성 언어와 시각 및 청각 분석기의 복잡한 유형의 통합에 대한 책임이 있습니다.

존은 일차 및 이차에 비해 급 복잡한 연결 회로가 있습니다. 양자의 관계는 연결 시상 핵 착화합물 직접 시상 가능 내부 연결의 긴 체인을 차례로 릴레이 코어 보았다.

상기에 기초하여, 인간의 기본 영역은, 2 차 및 3 차 부분은 매우 전문화된다 피질 것을 알 수있다. 특별히 3 개 그룹 피질 영역이 하나의 전체로서 분화 어려운 구조 피질 기능 자체 사이와의 통신 시스템 및 스위칭과 함께 정상적으로 동작 코드에서, 상기 점을 강조해야한다.

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