Конечный мозг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2013 в 22:55, реферат

Описание работы

Органы чувств – это комплекс анатомических структур, которые воспринимают энергию внешнего воздействия, превращают её в нервный импульс и передают в соответствующие центры головного мозга, в том числе в кору большого мозга, где происходит высший анализ. К органам чувств относятся: органы зрения, вкуса, слуха, обоняния, осязания.

Файлы: 1 файл

Орган зрения.doc

— 125.00 Кб (Скачать файл)

Государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего

профессионального образования  «Нижегородская государственная 

медицинская академия»  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечный мозг

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент 250 группы

Данилов Василий Александрович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Нижний Новгород

2012

Введение

 

Органы  чувств – это комплекс анатомических структур, которые воспринимают энергию внешнего воздействия, превращают её в нервный импульс и передают в соответствующие центры головного мозга, в том числе в кору большого мозга, где происходит высший анализ. К органам чувств  относятся: органы зрения, вкуса, слуха, обоняния, осязания.

 

Факторы  формирования  элементов  системы  видения:

  • Световой  поток  как  фотоэнергетический  сигнал.
  • Взаимодействия  на  уровне  покровов  организма (системы).
  • Световой  поток  как  системообразующий  фактор 

оптико-вегетативной  системы.

  • Ритмы  жизнедеятельности: 
    • сезонные,
    • циркадные,
    • годовые и   др.  (особенности обмена  веществ и поведения )
  • Световой поток как элемент оценки положения системы в пространстве (совместно с органом равновесия, органом слуха, проприоцепцией и интероцепцией).
  • Световой  поток  как  фактор  восприятия  суперсистемы  (границы, цвет, размеры, движение  объектов).
  • Формирование  фоторецепторов  и  элементов  сетчатки 
  • Реализация обменных процессов (масса и вес) определяет формирование разграничительных и опорных структур - оболочек глаза, а также humor aquosus.
  • Световой поток как фактор поисково-двигательной активности системы (перемежающаяся установка видения на дальние и близкие расстояния);
  • Двигательно-поисковые взаимодействия определяют формирование двигательных и опорных структур глаза.

 

Описаны  два типа  эволюции глаза:

Фасеточные глаза

Эпителиальные глаза

 

Этапы филогенетического становления глаза:

I. Реакция (неспецифическая) всей протоплазмы одноклеточных организмов (упорядочение движений псевдоподий амёбы на световой поток).

II. Неспецифические реакции многоклеточных организмов на световой поток. Специализированных

светочувствительных клеток нет (гидра меняет направление движения под влиянием светового потока).

ІІІ. Появление специализированных светочувствительных клеток, диффузно распределённых в покровах живых  организмов (кольчатые черви).

ІV. Концентрация светочувствительных клеток на головном конце в группы, окружённые пигментом (пиявка).

V. Погружение светочувствительных  клеток и формирование ямок, окружённых  пигментом (глаз улитки).

VІ. Формирование прозрачных  структур на пути светового  потока к светочувствительным клеткам (глаза многощетинковых червей).

VIІІ.  Совершенствование системы наилучшего видения (глаз позвоночных).

 

 

 

 

Онтогенез глаза и  его элементов

  • 3 источника формирования глаза:
    1. Нервная трубка
    1. Эктодерма, прилежащая к глазному пузырьку
    2. Мезенхима

КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ФИЛО- И ОНТОГЕНЕЗЕ

На ранних этапах филогенетического  развития возникают специализированные морфологические структуры, воспринимающие свет. Так, у низших беспозвоночных животных (например, кишечнополостных) имеются специфические чувствительные клетки эктодермального происхождения, которые расположены на всем протяжении кожи. Они воспринимают световые раздражения. У беспозвоночных световоспринимающий аппарат чаще всего расположен на переднем (головном) конце, однако встречается и на других участках тела. В процессе эволюционного развития в головном отделе образуется выстланная чувствительными клетками ямка, открытая кнаружи (например, у моллюсков), появляются светопреломляющие структуры, расположенные впереди ямки. Дальнейшее развитие приводит к образованию глаза в виде пузырька. У высших беспозвоночных глаза устроены сложно, например фасеточные глаза насекомых (пчелы).

Следующий этап - глаз позвоночных  животных в виде двустенного бокала. У всех многоклеточных животных фоторецепторы являются первично чувствующими нервными клетками, дендриты которых претерпели существенные изменения. У позвоночных животных светочувствительные приборы представлены описанными палочками и колбочками, в которых хорошо выражены мембранные образования. Однако у рыб еще слабо выражено разделение на палочки и колбочки. У рептилий имеются лишь колбочки, у большинства млекопитающих преобладают палочки, а у водных и ночных животных колбочки вообще отсутствуют. Следует подчеркнуть, что у всех многоклеточных животных белки мембран палочек и колбочек - это опсины , которые при попадании света распадаются, а впоследствии восстанавливаются. У позвоночных животных усложняется строение светопреломляющих сред и появляются вспомогательные органы глаза. Лишь у амфибий возникают мышцы в радужке и ресничном теле. Хрусталик рыб почти шаровидный, его перемещение вследствие сокращения мышцы, передвигающей хрусталик, приводит к аккомодации. У рептилий и птиц аккомодация хрусталика достигается путем изменения его кривизны. Лишь у млекопитающих хрусталик не передвигается, аккомодация происходит только благодаря изменению его кривизны. Формирование век начинается лишь у рыб. У большинства наземных позвоночных животных, наряду с верхним и нижним веками, имеется и третье веко (мигательная перепонка), которое у приматов сохраняется лишь в виде небольшой складки конъюнктивы. Слезная железа и слезный аппарат возникают лишь у наземных позвоночных животных. У приматов в процессе эволюционного развития глазницы постепенно перемещаются вперед на переднюю сторону головы. Это осуществляется благодаря образованию костной перегородки между глазницей и височной ямкой и имеет целью создание параллельных зрительных осей. У млекопитающих (и человека) развитие частей глаза происходит из различных источников. Светочувствительная оболочка ( сетчатка ) происходит из боковой стенки мозгового пузыря (будущий промежуточный мозг), хрусталик - непосредственно из эктодермы, сосудистая и фиброзная оболочки - из мезенхимы. В конце 1-го месяца развития зародыша человека боковые стенки переднего мозгового пузыря выпячиваются, образуя первичные пузырьки. Их ножки - глазные стебельки - превращаются в зрительные нервы, а передняя часть пузырька впячивается в его полость, таким образом формируя двухслойный бокал, который преобразуется в сетчатку. Из внутреннего слоя стенки глазного бокала образуется внутренний светочувствительный (нервный) слой сетчатки, из наружного - наружный пигментный слой. Хрусталик формируется из утолщения эктодермы, расположенной впереди глазного пузырька. Вскоре будущий хрусталик отшнуровывается от эктодермы. На 2-м месяце развития из мезенхимы, окружающей глазной бокал, начинают формироваться сосудистая оболочка, склера, роговица и стекловидное тело. В состав глазного стебелька входит гиалоидная артерия, которая кровоснабжает эпителиальные элементы формирующегося глаза. Впоследствии она атрофируется. В течение 6 . 8 месяцев внутриутробного развития исчезают сосуды стекловидного тела и капсулы хрусталика, рассасывается зрачковая мембрана, закрывающая отверстие зрачка. Складки эктодермы, образующие веки, начинают формироваться на 3- м месяце развития. Из эктодермы происходит и эпителий конъюнктивы. Из выростов последнего возникает слезная железа. Глазное яблоко новорожденного ребенка относительно большое. Масса глазного яблока составляет в среднем 2,2 г, его объем равен 3,25 см3, продольный диаметр 17,3 мм, поперечный . 16,7 мм. До двухлетнего 865 возраста глазное яблоко увеличивается на 40% по сравнению с первоначальной величиной у новорожденного, в 5 лет - на 70%, у взрослого - в три раза. В глазнице у ребенка глазное яблоко расположено более поверхностно и латерально, тогда как у взрослого глубже. Это изменение положения связано с развитием носа и жировой клетчатки в глазнице. Широкая и толстая роговица новорожденного ребенка, резко отграниченная от склеры, имеет сильно выраженную кривизну, которая практически не меняется после рождения, ее толщина составляет 3-4 мм, диаметр по экватору 6-7 мм, радиус передней поверхности хрусталика равен 5 мм, задней -4 мм (И. И. Бобрик и В. И. Минаков, 1990). Быстрый рост хрусталика происходит в течение первого года жизни, после чего хрусталик растет медленно. Тонкая радужка новорожденного беднее пигментом, по мере роста ребенка радужка утолщается, в ней увеличивается количество пигмента. Слабо развитое ресничное тело новорожденного быстро растет. Относительно тонкая сетчатка развита хорошо. Зрительный нерв тонкий и короткий, он удлиняется по мере роста глазного яблока. Зрительная ось глазного яблока смещена в латеральном направлении. К моменту рождения мышцы глазного яблока уже развиты хорошо. Относительно большие слезные железы новорожденного практически не функционируют. Слезоотделение начинается лишь в течение 2-го месяца жизни. Глазная щель у новорожденного узкая, медиальный угол глаза закруглен. В дальнейшем глазная щель быстро увеличивается. У детей до 14-15 лет она широкая, поэтому глаз кажется больше, чем у взрослого человека.

 

Орган зрения.

 

Орган зрения состоит из глазного яблока и вспомогательных органов глаза, расположенных в глазнице.

Глазное яблоко имеет шаровидную форму, у него выделяют передний и задний полюсы. Передний полюс – это наиболее выступающая точка роговицы, задний полюс расположен латерально от места выхода зрительного нерва. Соединяющая оба полюса условная линия называется наружной осью  глаза, она равна примерно 24 мм. Выделяют также внутреннюю, зрительную ось глаза, проходящую от роговицы через середину  хрусталика до центральной ямки.

Глазное яблоко состоит  из внутреннего ядра, которое окружает три оболочки: наружная фиброзная, средняя  сосудистая и внутренняя сетчатая.

Наружная  фиброзная  оболочка подразделяется на заднюю часть – белочную оболочку, или склеру, и прозрачную переднюю часть – роговицу. Склера образована плотной соединительной тканью, ее толщина составляет 0,3-0,6 мм. Через заднюю часть склеры из глазного яблока выходит зрительный нерв. В толще передней части склеры, у ее границы с роговицей, имеется круговой узкий канал – венозный синус склеры, в который оттекает жидкость из передней камеры глаза. Прозрачная роговица  является выпукло – вогнутой линзой, через которую свет проникает внутрь глаза. Толщина роговицы достигает 0,8-0,3 мм  в ее центре и до 1,1 мм - у ее границы со склерой. В роговице очень много нервных окончаний, обеспечивающих высокую  ее чувствительность, и нет кровеносных сосудов.

Сосудистая оболочка глазного яблока  расположена под склерой, у нее выделяют три части: собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужку.

Собственно сосудистая оболочка состоит из сети кровеносных сосудов и небольшого количества соединительной ткани. Спереди собственно сосудистая  оболочка переходит в утолщенное ресничное тело кольцевидной формы.

Ресничное тело, состоящие из различно направленных гладко мышечных пучков, участвует в аккомодации глаза к видению предметов, расположенных на различном расстоянии. От  ресничного тела по направлению к хрусталику  отходят70-75 ресничных отростков, переходящих в волокна ресничного пояска (цинновой связки), прикрепляющихся к хрусталику. Ресничные отростки богаты кровеносными сосудами, из которых выделяется жидкость – водянистая влага, поступающая в заднюю камеру глаза. Ресничное тело кпереди продолжается в радужку.

Радужка представляет собой круглый диск с отверстием в центре (зрачок). Расположена радужка между роговицей спереди и хрусталиком сзади. Она отделяет переднюю камеру глаза, ограниченную спереди роговицей, от задней камеры глаза, находящейся перед хрусталиком. Латеральный периферический край радужки переходит в ресничное тело. Передняя и задняя поверхности радужки покрыты эпителием. В толще радужки имеется две мышцы. Вокруг зрачка расположены пучки миоцитов, которые образуют сфинктер (суживатель) зрачка. Пучки миоцитов, расширяющие зрачок – дилятатор (расширитель) зрачка, имеют радиальное направление. Наличие в радужке пигментных клеток, содержащих пигмент меланин, обусловливает цвет глаз – карий, чёрный (при наличии большого количества пигмента) или голубой, зеленоватый (если пигмента мало).

Под сосудистой оболочкой  глаза располагается внутренняя (светочувствительная) оболочка глазного яблока – сетчатка. Сетчатка подразделяется на две части – заднюю зрительную и переднюю – ресничную. Последняя покрывает сзади ресничное тело и не содержит светочувствительных клеток. Задняя зрительная часть сетчатки содержит светочувствительные палочковые и колбочковые клетки, имеющие форму палочек и колбочек. Глубокий слой сетчатки, прилежащий собственно сосудистой оболочке, образован пигментными клетками. Светочувствительные (фоторецепторные) клетки сетчатки через посредство вставочных биполярных клеток соединяются с ганглиозными клетками сетчатки. Аксоны ганглиозных клеток сходятся в задней части глазного яблока, где образуют толстый зрительный нерв, проходящий через сосудистую и белочную оболочку и уходящий в сторону верхушки глазницы. Место выхода из сетчатки аксонов ганглиозных клеток называют диском зрительного нерва (слепым пятном). В этом месте палочки и колбочки отсутствуют. В области диска в сетчатку входит ее центральная артерия.

Латеральнее от диска зрительного  нерва (на 4 мм) располагается желтоватого  цвета пятно с центральной ямкой в нем. Центральная ямка является местом наилучшего видения, здесь сосредоточено большое количество колбочек.

Внутренние среды глазного яблока образованы хрусталиком, стекловидным телом, камерой глаза.

Хрусталик представляет собой прозрачную двояковыпуклую линзу диаметром около 9 мм, имеющую переднюю и заднюю поверхности. Хрусталик покрыт прозрачной капсулой. Вещество хрусталика бесцветное, прозрачное, плотное, сосудов и нервов не содержит. К хрусталику прикрепляются волокна ресничного пояска (цинновой связки). При натяжении связки в момент расслабления ресничной мышцы хрусталик уплощается, устанавливается на дальнее видение. При расслаблении связки во время сокращения ресничной мышцы выпуклость хрусталика увеличивается, он устанавливается на ближнее видение. Приспособление хрусталика к видению на различные расстояния называют аккомодацией глаза.

Стекловидное тело заполняет пространство между хрусталиком и сетчаткой. Оно представляет собой аморфное межклеточное вещество желеобразной консистенции. На передней поверхности стекловидного тела имеется ямка, в которой находится хрусталик.

Камеры глаза располагаются перед роговицей и за хрусталиком с цинновой связкой и ресничным телом. Выделяют две камеры глаза - переднюю и заднюю, которые разделены радужкой и сообщаются между собой через зрачок. В камерах находится прозрачная жидкость – водянистая влага, которая вырабатывается капиллярами ресничных островков и выделяется в заднюю камеру глаза, а из задней камеры через зрачок оттекает в переднюю камеру. Задняя камера сообщается с пространствами между волокнами ресничной связки, отходящей к хрусталику от ресничных отростков. В углу передней камеры, образованном краем радужки роговицы, имеются узкие щели, через которые водянистая влага оттекает в венозный синус склеры, а из него – в вены глазного яблока.

 Благодаря оттоку  водянистой влаги сохраняется  равновесие между ее образованием  и всасыванием, что и является  условием поддержания внутриглазного  давления.

 

Вспомогательные органы глаза.

 Глазное яблоко  у человека может поворачиваться так, чтобы зрительные оси обоих глаз сходились на рассматриваемом предмете. В глазнице имеется шесть поперечнополосатых глазодвигательных  мышц. Это четыре прямые (верхняя, нижняя, медиальная, латеральная) и две косые (верхняя и нижняя) мышцы. Нижняя косая мышца начинается на нижней стенке глазницы возле отверстия носослезного канала. Остальные начинаются в глубине глазницы в окружности зрительного канала. Все прямые мышцы прикрепляются к склере впереди экватора. Сухожилие верхней косой мышцы перекидывается через блок в верхне-медиальном углу глазницы, поворачивает назад и вбок и прикрепляется к склере позади экватора. Прямые мышцы поворачивают глазное яблоко в соответствующем направлении, косые поворачивают глаз вокруг сагиттальной оси. Благодаря содружественному действию глазодвигательных мышц движения обоих глазных яблок согласованы.

Позади глазного яблока находится жировое тело глазницы, выполняющее роль эластичной подушки для глаза.

Веки защищают глазное яблоко спереди. Они представляют собой кожные складки, ограничивающие глазную щель и закрывающие ее при смыкании век. Нижнее веко при открывании глаз слегка опускается под действием силы тяжести. К верхнему подходит мышца, поднимающая верхнее веко, которая начинается вместе с прямыми мышцами. В толще век располагаются разветвленные сальные (мейбомиевы) железы, открывающиеся возле корней ресниц. Задняя поверхность век покрыта конъюнктивой, которая продолжается в конъюнктиву глаза. Конъюнктива представляет собой тонкую соединительнотканную пластинку, покрытую многослойным эпителием. В местах перехода с век на глазное яблоко конъюнктива образует узкие щели – верхний и нижний своды конъюнктивы.

Слезный аппарат глаза включает слезную железу, слезные канальцы, слезный мешок и носослезный проток.

Слезная железа располагается на верхнелатеральной стенке глазницы, в одноименной ямке. От 5 до 12 ее выводных канальцев открываются в верхний свод конъюнктивы. Слезная жидкость омывает глазное яблоко и увлажняет роговицу. Мигательные движения век прогоняют слезную жидкость в медиальный угол глаза, где на краях верхнего и нижнего век берут начало слезные канальцы. Верхний и нижний слезные канальцы впадают в слезный мешок, который обращен слепым концом вверх. Нижняя часть слезного мешка переходит в носослезный проток, открывающийся в нижний носовой ход. Слезная часть круговой мышцы глаза, сращенная со стенкой слезного мешка, сокращаясь, расширяет его, что способствует всасыванию слезы в слезный мешок через слезные канальцы.

Информация о работе Конечный мозг