सेरेब्रल कॉर्टेक्स की संरचना। प्राचीन, पुराना और नया प्रांतस्था - मस्तिष्क के एकीकृत तंत्र में संबंध और भूमिका

22.09.2019

विषय 14

मस्तिष्क शरीर क्रिया विज्ञान

भागवी

न्यू सेरेब्रल कॉर्टेक्स

न्यू कॉर्टेक्स (नियोकॉर्टेक्स) ग्रे पदार्थ की एक परत है जिसका कुल क्षेत्रफल 1500-2200 सेमी 2 है, जो मस्तिष्क गोलार्द्धों को कवर करता है। यह मस्तिष्क के द्रव्यमान का लगभग 40% भाग बनाता है। प्रांतस्था में लगभग 14 अरब न्यूरॉन्स और लगभग 140 अरब ग्लियल कोशिकाएं होती हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स फ़ाइलोजेनेटिक रूप से सबसे कम उम्र की तंत्रिका संरचना है। मनुष्यों में, यह शरीर के कार्यों और साइकोफिजियोलॉजिकल प्रक्रियाओं का उच्चतम विनियमन करता है जो विभिन्न प्रकार के व्यवहार प्रदान करते हैं।

प्रांतस्था की संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताएं... सेरेब्रल कॉर्टेक्स में छह क्षैतिज परतें होती हैं जो सतह से आंतरिक दिशा में स्थित होती हैं।

    आणविक परतबहुत कम कोशिकाएँ होती हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पिरामिडीय कोशिकाओं के शाखाओं वाले डेंड्राइट होते हैं, जो सतह के समानांतर स्थित एक प्लेक्सस बनाते हैं। इन डेंड्राइट्स पर, सिनैप्स थैलेमस के सहयोगी और गैर-विशिष्ट नाभिक से आने वाले अभिवाही तंतुओं का निर्माण करते हैं।

    बाहरी दानेदार परतमुख्य रूप से तारकीय और आंशिक रूप से छोटी पिरामिड कोशिकाओं से बना है। इस परत की कोशिकाओं के तंतु मुख्य रूप से कोर्टेक्स की सतह के साथ स्थित होते हैं, जो कॉर्टिकोकॉर्टिकल कनेक्शन बनाते हैं।

    बाहरी पिरामिड परतइसमें मुख्य रूप से मध्यम आकार की पिरामिड कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के अक्षतंतु, परत II की दानेदार कोशिकाओं की तरह, कॉर्टिकोकॉर्टिकल एसोसिएटिव कनेक्शन बनाते हैं।

    भीतरी दानेदार परतकोशिकाओं की प्रकृति और उनके तंतुओं के स्थान से, यह बाहरी दानेदार परत के समान है। इस परत के न्यूरॉन्स पर, अन्तर्ग्रथनी अंत थैलेमस के विशिष्ट नाभिक के न्यूरॉन्स से आने वाले अभिवाही तंतुओं का निर्माण करते हैं और इसलिए, संवेदी प्रणालियों के रिसेप्टर्स से।

    आंतरिक पिरामिडमध्यम और बड़ी पिरामिड कोशिकाओं द्वारा गठित, और विशाल बेट्ज़ पिरामिड कोशिकाएं मोटर प्रांतस्था में स्थित हैं। इन कोशिकाओं के अक्षतंतु अपवाही कॉर्टिकोस्पाइनल और कॉर्टिकोबुलबार मोटर मार्ग बनाते हैं।

    बहुरूपी कोशिकाओं की परतमुख्य रूप से फ्यूसीफॉर्म कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें से अक्षतंतु कॉर्टिकोथैलेमिक मार्ग बनाते हैं।

प्रांतस्था के अभिवाही और अपवाही कनेक्शन... परतों I और IV में, संकेतों को माना जाता है और प्रांतस्था में संसाधित किया जाता है। II और III परतों के न्यूरॉन्स कॉर्टिकोकॉर्टिकल एसोसिएटिव कनेक्शन करते हैं। प्रांतस्था को छोड़ने वाले अपवाही मार्ग मुख्य रूप से परतों V - VI में बनते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में प्रांतस्था का विभाजन के. ब्रोडमैन द्वारा साइटोआर्किटेक्टोनिक विशेषताओं (न्यूरॉन्स के आकार और स्थान) के आधार पर अधिक विस्तार से किया गया था, जिन्होंने 52 क्षेत्रों सहित 11 क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें से कई कार्यात्मक और न्यूरोकेमिकल द्वारा विशेषता हैं। विशेषताएं। ब्रोडमैन के अनुसार, ललाट क्षेत्र में 8, 9, 10, 11, 12, 44, 45, 46, 47 क्षेत्र शामिल हैं। प्रीसेंट्रल क्षेत्र में फ़ील्ड 4 और 6 शामिल हैं, पोस्टसेंट्रल क्षेत्र में फ़ील्ड 1, 2, 3, 43 शामिल हैं। पार्श्विका क्षेत्र में 5, 7, 39, 40 और पश्चकपाल क्षेत्र 17 18 19 शामिल हैं। अस्थायी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में साइटोआर्किटेक्टोनिक क्षेत्र होते हैं: 20, 21, 22, 36, 37, 38, 41, 42, 52.

चित्र एक। मानव सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साइटोआर्किटेक्टोनिक क्षेत्र (के। ब्रोडमैन के अनुसार): ए - गोलार्ध की बाहरी सतह; बी - गोलार्ध की आंतरिक सतह।

हिस्टोलॉजिकल डेटा से पता चलता है कि सूचना प्रसंस्करण में शामिल प्राथमिक तंत्रिका सर्किट कोर्टेक्स की सतह के लंबवत स्थित हैं। संवेदी प्रांतस्था के मोटर और विभिन्न क्षेत्रों में, 0.5-1.0 मिमी के व्यास वाले तंत्रिका स्तंभ होते हैं, जो न्यूरॉन्स के एक कार्यात्मक संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। आसन्न तंत्रिका स्तंभ आंशिक रूप से ओवरलैप कर सकते हैं, साथ ही पार्श्व अवरोध के तंत्र द्वारा एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं और वापसी अवरोध के प्रकार द्वारा स्व-विनियमन कर सकते हैं।

Phyogeny में, शरीर के कार्यों के विश्लेषण और नियमन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स की भूमिका और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निचले हिस्सों की अधीनता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कॉर्टिकोलाइज़ेशन कार्य।

फ़ंक्शन स्थानीयकरण समस्या की तीन अवधारणाएँ हैं:

    संकीर्ण स्थानीयकरणवाद का सिद्धांत - सभी कार्यों को एक, अलग से ली गई संरचना में रखा गया है।

    इक्विपोटेंशियलिज्म अवधारणा - विभिन्न कॉर्टिकल संरचनाएं कार्यात्मक रूप से समकक्ष हैं।

    कॉर्टिकल क्षेत्रों की बहुक्रियाशीलता का सिद्धांत। बहुक्रियाशीलता की संपत्ति इस संरचना को गतिविधि के विभिन्न रूपों के प्रावधान में शामिल करने की अनुमति देती है, जबकि इसके मुख्य, आनुवंशिक रूप से निहित कार्य को महसूस करते हुए। विभिन्न कॉर्टिकल संरचनाओं की बहुक्रियाशीलता की डिग्री समान नहीं है: उदाहरण के लिए, साहचर्य प्रांतस्था के क्षेत्रों में यह प्राथमिक संवेदी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, और कॉर्टिकल संरचनाओं में यह स्टेम की तुलना में अधिक है। बहुक्रियाशीलता सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अभिवाही उत्तेजना के मल्टीचैनल प्रवाह पर आधारित है, अभिवाही उत्तेजनाओं का ओवरलैप, विशेष रूप से थैलेमिक और कॉर्टिकल स्तरों पर, कॉर्टिकल कार्यों पर विभिन्न संरचनाओं (गैर-विशिष्ट थैलेमस, बेसल गैन्ग्लिया) के संशोधित प्रभाव, कॉर्टिकल की बातचीत। उत्तेजना के उप-कॉर्टिकल और इंटरकोर्टिकल रास्ते।

नियोकोर्टेक्स के कार्यात्मक विभाजन के लिए सबसे बड़े विकल्पों में से एक इसमें संवेदी, सहयोगी और मोटर क्षेत्रों का चयन है।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स के संवेदी क्षेत्र... प्रांतस्था के संवेदी क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संवेदी उत्तेजनाओं का अनुमान लगाया जाता है। कॉर्टेक्स के संवेदी क्षेत्रों को अन्यथा कहा जाता है: प्रोजेक्शन कॉर्टेक्स या एनालाइज़र के कॉर्टिकल भाग। वे मुख्य रूप से पार्श्विका, लौकिक और पश्चकपाल पालियों में स्थित हैं। संवेदी प्रांतस्था में अभिवाही मार्ग मुख्य रूप से थैलेमस (उदर, पश्च पार्श्व और औसत दर्जे) के विशिष्ट संवेदी नाभिक से आते हैं। संवेदी प्रांतस्था में अच्छी तरह से परिभाषित II और IV परतें होती हैं और इसे कहा जाता है बारीक .

संवेदी प्रांतस्था के क्षेत्र, जलन या विनाश जिसके कारण शरीर की संवेदनशीलता में स्पष्ट और स्थायी परिवर्तन होते हैं, कहलाते हैं प्राथमिक संवेदी क्षेत्र ... वे मुख्य रूप से मोनोमॉडल न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं और एक ही गुणवत्ता की संवेदनाएं बनाते हैं। प्राथमिक संवेदी क्षेत्रों में, आमतौर पर शरीर के अंगों, उनके रिसेप्टर क्षेत्रों का एक स्पष्ट स्थानिक (स्थलाकृतिक) प्रतिनिधित्व होता है। प्राथमिक संवेदी क्षेत्रों के आसपास कम स्थानीयकृत क्षेत्र हैं। माध्यमिक संवेदी क्षेत्र , पॉलीमोडल न्यूरॉन्स जिनमें से कई उत्तेजनाओं की क्रिया का जवाब देते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण संवेदी क्षेत्र पोस्टसेंट्रल गाइरस का पार्श्विका प्रांतस्था और गोलार्धों की औसत दर्जे की सतह (क्षेत्र 1-3) पर पैरासेंट्रल लोब्यूल का संबंधित भाग है, जिसे प्राथमिक सोमैटोसेंसरी क्षेत्र (एसआई) के रूप में नामित किया गया है। स्पर्श, दर्द, तापमान रिसेप्टर्स, इंटरसेप्टिव संवेदनशीलता और मांसपेशियों, आर्टिकुलर और टेंडन रिसेप्टर्स से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की संवेदनशीलता से शरीर के विपरीत पक्ष की त्वचा संवेदनशीलता का प्रक्षेपण होता है। इस क्षेत्र में शरीर के अंगों का प्रक्षेपण इस तथ्य की विशेषता है कि सिर और धड़ के ऊपरी हिस्सों का प्रक्षेपण पश्च-मध्य गाइरस के निचले पार्श्व भागों में स्थित है, शरीर और पैरों के निचले आधे हिस्से का प्रक्षेपण है गाइरस के ऊपरी औसत दर्जे का क्षेत्र, पैर और पैरों के निचले हिस्से का प्रक्षेपण गोलार्द्धों की औसत दर्जे की सतह पर पैरासेंट्रल लोबुल के प्रांतस्था में होता है। ... इस मामले में, सबसे संवेदनशील क्षेत्रों (जीभ, होंठ, स्वरयंत्र, उंगलियों) के प्रक्षेपण में शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र होते हैं (चित्र 2 देखें)। यह माना जाता है कि स्वाद संवेदनशीलता का प्रक्षेपण भी जीभ की स्पर्श संवेदनशीलता के क्षेत्र में स्थित है।

एसआई के अलावा, एक छोटा माध्यमिक सोमैटोसेंसरी क्षेत्र प्रतिष्ठित है (एस II)। यह पार्श्व खांचे की ऊपरी दीवार पर, केंद्रीय खांचे के साथ इसके चौराहे की सीमा पर स्थित है। एस II के कार्यों को खराब समझा जाता है। यह ज्ञात है कि इसमें शरीर की सतह का स्थानीयकरण कम स्पष्ट है, शरीर के दोनों पक्षों के संवेदी और मोटर समन्वय में इसकी भागीदारी का सुझाव देते हुए, शरीर के विपरीत दिशा से और "हमारे" पक्ष से आवेग यहां आते हैं। .

एक अन्य प्राथमिक संवेदी क्षेत्र श्रवण प्रांतस्था (क्षेत्र 41, 42) है, जो पार्श्व खांचे (हेशल के अनुप्रस्थ लौकिक ग्यारी के प्रांतस्था) में गहराई से स्थित है। इस क्षेत्र में, कोर्टी के अंग के श्रवण रिसेप्टर्स की उत्तेजना के जवाब में, ध्वनि संवेदनाएं बनती हैं, जो मात्रा, स्वर और अन्य गुणों में भिन्न होती हैं। इसका एक स्पष्ट सामयिक प्रक्षेपण है: प्रांतस्था के विभिन्न भागों में, कोर्टी के अंग के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। टेम्पोरल लोब के प्रोजेक्शन कॉर्टेक्स में बेहतर और मध्य टेम्पोरल ग्यारी (फ़ील्ड 20 और 21) में वेस्टिबुलर एनालाइज़र का केंद्र भी शामिल है। संसाधित संवेदी जानकारी का उपयोग "बॉडी मैप" बनाने और सेरिबैलम (टेम्पोरोसेरेबेलर पाथवे) के कार्यों को विनियमित करने के लिए किया जाता है।

रेखा चित्र नम्बर 2। संवेदी और मोटर होम्युनकुली का आरेख। ललाट तल में गोलार्द्धों का खंड: ए - पश्चकेन्द्रीय गाइरस के प्रांतस्था में सामान्य संवेदनशीलता का प्रक्षेपण; बी - प्रीसेंट्रल गाइरस के प्रांतस्था में मोटर सिस्टम का प्रक्षेपण।

नियोकोर्टेक्स का एक अन्य प्राथमिक प्रक्षेपण क्षेत्र पश्चकपाल प्रांतस्था में स्थित है - प्राथमिक दृश्य क्षेत्र (स्पेनोइड गाइरस और लिंगुअल लोब्यूल के एक हिस्से का प्रांतस्था, क्षेत्र 17)। यहां इसमें रेटिना रिसेप्टर्स का सामयिक प्रतिनिधित्व होता है, और रेटिना का प्रत्येक बिंदु दृश्य प्रांतस्था के अपने खंड से मेल खाता है, जबकि मैकुलर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का एक बड़ा क्षेत्र होता है। दृश्य पथों के अधूरे प्रतिच्छेदन के कारण, एक ही नाम के रेटिना के हिस्सों को प्रत्येक गोलार्ध के दृश्य क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है। दोनों आंखों के रेटिना के प्रक्षेपण के प्रत्येक गोलार्द्ध में उपस्थिति दूरबीन दृष्टि का आधार है। 17 वें क्षेत्र के प्रांतस्था की जलन से प्रकाश संवेदनाओं का आभास होता है। फ़ील्ड 17 के पास द्वितीयक दृश्य क्षेत्र (फ़ील्ड 18 और 19) का प्रांतस्था है। इन क्षेत्रों के न्यूरॉन्स बहुविध हैं और न केवल प्रकाश के लिए, बल्कि स्पर्श, श्रवण उत्तेजनाओं के लिए भी प्रतिक्रिया करते हैं। इस दृश्य क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार की संवेदनशीलता का संश्लेषण होता है और अधिक जटिल दृश्य चित्र और उनकी पहचान उत्पन्न होती है। इन क्षेत्रों की जलन दृश्य मतिभ्रम, जुनूनी संवेदनाओं और आंखों की गति का कारण बनती है।

संवेदी प्रांतस्था में प्रवेश करने वाले पर्यावरण और शरीर के आंतरिक वातावरण के बारे में अधिकांश जानकारी को सहयोगी प्रांतस्था में आगे की प्रक्रिया के लिए प्रेषित किया जाता है।

प्रांतस्था के सहयोगी क्षेत्र... प्रांतस्था के सहयोगी क्षेत्रों में संवेदी और मोटर क्षेत्रों के निकट स्थित नियोकोर्टेक्स के क्षेत्र शामिल हैं, लेकिन सीधे संवेदी और मोटर कार्य नहीं करते हैं। इन क्षेत्रों की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं किया गया है, अनिश्चितता मुख्य रूप से माध्यमिक प्रक्षेपण क्षेत्रों से जुड़ी है, जिनमें से कार्यात्मक गुण प्राथमिक प्रक्षेपण और सहयोगी क्षेत्रों के गुणों के बीच संक्रमणकालीन हैं। मनुष्यों में, साहचर्य प्रांतस्था नियोकोर्टेक्स का 70% हिस्सा बनाती है।

सहयोगी प्रांतस्था में न्यूरॉन्स की मुख्य शारीरिक विशेषता बहुरूपता है: वे लगभग समान शक्ति के साथ कई उत्तेजनाओं का जवाब देते हैं। सहयोगी प्रांतस्था में न्यूरॉन्स की बहुरूपता (पॉलीसेंसरी) का निर्माण होता है, सबसे पहले, विभिन्न प्रक्षेपण क्षेत्रों के साथ कॉर्टिकोकॉर्टिकल कनेक्शन की उपस्थिति के कारण, और दूसरी बात, थैलेमस के सहयोगी नाभिक से मुख्य अभिवाही इनपुट के कारण, जिसमें जटिल सूचना प्रसंस्करण से विभिन्न संवेदी मार्ग पहले ही हो चुके हैं। नतीजतन, साहचर्य प्रांतस्था विभिन्न संवेदी उत्तेजनाओं के अभिसरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, जो शरीर के बाहरी और आंतरिक वातावरण के बारे में जानकारी के जटिल प्रसंस्करण को संभव बनाता है और इसका उपयोग उच्च साइकोफिजियोलॉजिकल कार्यों के कार्यान्वयन के लिए करता है। सहयोगी प्रांतस्था में, मस्तिष्क की तीन सहयोगी प्रणालियों को प्रतिष्ठित किया जाता है: थैलामोटेम्पोरल, थैलामोफोबिक, और थैलामोटेम्पोरल।

थैलामो-पार्श्विका प्रणालीपार्श्विका प्रांतस्था (फ़ील्ड 5, 7, 40) के सहयोगी क्षेत्रों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, थैलेमस (पार्श्व पश्च नाभिक और कुशन) के सहयोगी नाभिक के पीछे के समूह से मुख्य अभिवाही इनपुट प्राप्त करते हैं। पार्श्विका साहचर्य प्रांतस्था में थैलेमस और हाइपोथैलेमस के नाभिक, मोटर कॉर्टेक्स और एक्स्ट्रामाइराइडल सिस्टम के नाभिक के लिए अपवाही आउटपुट होते हैं। थैलामोटीमिक सिस्टम के मुख्य कार्य सूक्ति हैं, एक "बॉडी स्कीम" और प्रैक्सिस का गठन। अंतर्गत ज्ञान की विभिन्न प्रकार की मान्यता के कार्य को समझें: रूप, आकार, वस्तुओं के अर्थ, भाषण की समझ, प्रक्रियाओं की अनुभूति, पैटर्न। गूढ़ज्ञानवादी कार्यों में स्थानिक संबंधों का आकलन शामिल है। पार्श्विका प्रांतस्था में, स्टीरियोग्नोसिस का केंद्र प्रतिष्ठित होता है, जो पोस्टेंट्रल गाइरस (फ़ील्ड 7, 40, आंशिक रूप से 39) के मध्य खंडों के पीछे स्थित होता है और स्पर्श द्वारा वस्तुओं को पहचानने की क्षमता प्रदान करता है। ग्नोस्टिक फ़ंक्शन का एक प्रकार शरीर के त्रि-आयामी मॉडल ("बॉडी स्कीम") के दिमाग में गठन है, जिसका केंद्र पार्श्विका प्रांतस्था के क्षेत्र 7 में स्थित है। अंतर्गत अमल उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई को समझें, इसका केंद्र सुप्रा-सीमांत गाइरस (प्रमुख गोलार्ध के क्षेत्र 39 और 40) में स्थित है। यह केंद्र मोटर स्वचालित अधिनियमों के कार्यक्रम का भंडारण और कार्यान्वयन प्रदान करता है।

थैलामोफोबिक सिस्टमयह ललाट प्रांतस्था (फ़ील्ड 9-14) के सहयोगी क्षेत्रों द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें थैलेमस के सहयोगी मध्यस्थ नाभिक से मुख्य अभिवाही इनपुट होता है। ललाट सहयोगी प्रांतस्था का मुख्य कार्य उद्देश्यपूर्ण व्यवहार के कार्यक्रमों का निर्माण है, विशेष रूप से किसी व्यक्ति के लिए एक नए वातावरण में। इस सामान्य कार्य का कार्यान्वयन थैलामोफोबिक प्रणाली के अन्य कार्यों पर आधारित है: 1) एक प्रमुख प्रेरणा का गठन जो मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। यह फ़ंक्शन लिम्बिक सिस्टम के साथ पैलेटिन कॉर्टेक्स के घनिष्ठ द्विपक्षीय कनेक्शन और उनकी सामाजिक गतिविधि और रचनात्मकता से जुड़ी मानव उच्च भावनाओं के नियमन में उत्तरार्द्ध की भूमिका पर आधारित है। 2) संभाव्य पूर्वानुमान सुनिश्चित करना, जो पर्यावरण में परिवर्तन और प्रमुख प्रेरणा के जवाब में व्यवहार में बदलाव द्वारा व्यक्त किया जाता है; 3) किसी कार्रवाई के परिणाम की मूल इरादों के साथ लगातार तुलना करके कार्यों का आत्म-नियंत्रण, जो एक दूरदर्शिता तंत्र (एक कार्रवाई के परिणाम का एक स्वीकर्ता) के निर्माण से जुड़ा है।

जब प्रीफ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स क्षतिग्रस्त हो जाता है, जहां ललाट लोब और थैलेमस के बीच संबंध प्रतिच्छेद करते हैं, तो एक व्यक्ति असभ्य, व्यवहारहीन, अविश्वसनीय हो जाता है, उसके पास किसी भी मोटर कृत्यों को दोहराने की प्रवृत्ति होती है, हालांकि स्थिति पहले ही बदल चुकी है और अन्य क्रियाएं होनी चाहिए प्रदर्शन किया।

थलमोटेम्पोरल सिस्टमपर्याप्त अध्ययन नहीं किया। लेकिन अगर हम टेम्पोरल कॉर्टेक्स के बारे में बात करते हैं, तो यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कुछ साहचर्य केंद्र, उदाहरण के लिए, स्टीरियोग्नोसिस और प्रैक्सिस, में टेम्पोरल कॉर्टेक्स (क्षेत्र 39) के क्षेत्र भी शामिल हैं। वर्निक के भाषण का श्रवण केंद्र टेम्पोरल कॉर्टेक्स में स्थित है, जो बेहतर टेम्पोरल गाइरस (बाएं प्रमुख गोलार्ध के क्षेत्र 22, 37, 42) के पीछे के हिस्सों में स्थित है। यह केंद्र वाक् सूक्ति प्रदान करता है - मौखिक भाषण की पहचान और भंडारण, दोनों का अपना और किसी और का। सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस (फील्ड 22) के मध्य भाग में संगीतमय ध्वनियों और उनके संयोजन के लिए एक मान्यता केंद्र है। लौकिक, पार्श्विका और पश्चकपाल लोब (क्षेत्र 39) की सीमा पर लिखित भाषण पढ़ने के लिए एक केंद्र है, जो लिखित भाषण की छवियों की पहचान और भंडारण प्रदान करता है।

प्रांतस्था के मोटर क्षेत्र... मोटर प्रांतस्था में, प्राथमिक और माध्यमिक मोटर क्षेत्रों को प्रतिष्ठित किया जाता है।

प्राथमिक मोटर प्रांतस्था में(प्रीसेंट्रल गाइरस, फील्ड 4) ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो चेहरे, धड़ और अंगों की मांसपेशियों के मोटर न्यूरॉन्स को संक्रमित करते हैं। इसमें शरीर की मांसपेशियों का स्पष्ट स्थलाकृतिक प्रक्षेपण होता है। इस मामले में, निचले छोरों और ट्रंक की मांसपेशियों के अनुमान प्रीसेंट्रल गाइरस के ऊपरी हिस्सों में स्थित होते हैं और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि ऊपरी छोरों, चेहरे और जीभ की मांसपेशियों के अनुमान स्थित होते हैं गाइरस के निचले हिस्से और एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करते हैं (चित्र 2 देखें)। स्थलाकृतिक प्रतिनिधित्व की मुख्य नियमितता यह है कि सबसे सटीक और विविध आंदोलनों (भाषण, लेखन, चेहरे के भाव) प्रदान करने वाली मांसपेशियों की गतिविधि के विनियमन के लिए मोटर प्रांतस्था के बड़े क्षेत्रों की भागीदारी की आवश्यकता होती है। प्राथमिक मोटर कॉर्टेक्स की जलन के लिए मोटर प्रतिक्रियाएं न्यूनतम सीमा (उच्च उत्तेजना) के साथ की जाती हैं, और शरीर के विपरीत दिशा में मांसपेशियों के प्राथमिक संकुचन द्वारा दर्शायी जाती हैं (सिर की मांसपेशियों के लिए, संकुचन द्विपक्षीय हो सकता है) . जब प्रांतस्था का यह क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो हाथों, विशेष रूप से उंगलियों के समन्वित आंदोलनों को ठीक करने की क्षमता खो जाती है।

माध्यमिक मोटर प्रांतस्था(क्षेत्र ६) प्रीसेंट्रल गाइरस (प्रीमोटर कॉर्टेक्स) के सामने, गोलार्ध की पार्श्व सतह पर स्थित है। वह स्वैच्छिक आंदोलनों की योजना और समन्वय से जुड़े उच्च मोटर कार्यों को करती है। क्षेत्र 6 का प्रांतस्था बेसल नाभिक और सेरिबैलम के अपवाही आवेगों का मुख्य भाग प्राप्त करता है और जटिल आंदोलनों के कार्यक्रम के बारे में जानकारी के पुनरावर्तन में भाग लेता है। क्षेत्र 6 के प्रांतस्था की जलन अधिक जटिल समन्वित आंदोलनों का कारण बनती है, उदाहरण के लिए, सिर, आंखों और धड़ को विपरीत दिशा में मोड़ना, फ्लेक्सर या एक्सटेंसर मांसपेशियों के विपरीत दिशा में सहवर्ती संकुचन। प्रीमोटर कॉर्टेक्स में, मानव सामाजिक कार्यों से जुड़े मोटर केंद्र होते हैं: मध्य ललाट गाइरस (क्षेत्र 6) के पीछे के भाग में लिखित भाषण का केंद्र, अवर ललाट गाइरस के पीछे के भाग में ब्रोका का मोटर रिसाव केंद्र (फ़ील्ड 44) ), जो भाषण अभ्यास प्रदान करता है, साथ ही साथ संगीत मोटर केंद्र (फ़ील्ड 45), जो भाषण के स्वर, गाने की क्षमता को निर्धारित करता है।

मोटर कॉर्टेक्स के अभिवाही और अपवाही कनेक्शन... मोटर कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विशाल बेट्ज़ पिरामिड कोशिकाओं वाली एक परत बेहतर ढंग से व्यक्त की जाती है। मोटर कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स थैलेमस के माध्यम से मांसपेशियों, आर्टिकुलर और त्वचीय रिसेप्टर्स के साथ-साथ बेसल नाभिक और सेरिबैलम से अभिवाही इनपुट प्राप्त करते हैं। स्टेम और स्पाइनल मोटर केंद्रों के लिए मोटर कॉर्टेक्स का मुख्य अपवाही निकास V परत की पिरामिड कोशिकाओं द्वारा बनता है। पिरामिड और इंटरकनेक्टेड इंटरक्लेरी न्यूरॉन्स कोर्टेक्स की सतह के संबंध में लंबवत स्थित होते हैं और न्यूरोनल मोटर कॉलम बनाते हैं। मोटर कॉलम के पिरामिड न्यूरॉन्स ब्रेनस्टेम और स्पाइनल केंद्रों के मोटर न्यूरॉन्स को उत्तेजित या बाधित कर सकते हैं। आसन्न स्तंभ कार्यात्मक रूप से ओवरलैप करते हैं, और पिरामिड न्यूरॉन्स जो एक पेशी की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं, आमतौर पर एक में नहीं, बल्कि कई स्तंभों में स्थित होते हैं।

मोटर कॉर्टेक्स के मुख्य अपवाही कनेक्शन पिरामिडल और एक्स्ट्रामाइराइडल रास्तों के माध्यम से किए जाते हैं, जो कि विशाल पिरामिडल बेट्ज़ कोशिकाओं और प्रीसेंट्रल गाइरस कॉर्टेक्स (फाइबर का 60%), प्रीमोटर कॉर्टेक्स की वी परत की छोटी पिरामिड कोशिकाओं से शुरू होते हैं। (फाइबर का 20%) और पोस्टसेंट्रल गाइरस (फाइबर का 20%) ... बड़ी पिरामिड कोशिकाओं में तेजी से संचालन करने वाले अक्षतंतु और लगभग 5 हर्ट्ज की पृष्ठभूमि आवेग गतिविधि होती है, जो आंदोलन के दौरान 20-30 हर्ट्ज तक बढ़ जाती है। ये कोशिकाएं ट्रंक और रीढ़ की हड्डी के मोटर केंद्रों में बड़े (उच्च-दहलीज) -motoneurons को जन्म देती हैं, जो शारीरिक गति को नियंत्रित करती हैं। पतली, धीमी गति से चलने वाली माइलिन अक्षतंतु छोटी पिरामिड कोशिकाओं से फैली होती हैं। इन कोशिकाओं में लगभग 15 हर्ट्ज की पृष्ठभूमि गतिविधि होती है, जो आंदोलन के दौरान बढ़ती या घटती है। वे ब्रेनस्टेम और स्पाइनल मोटर केंद्रों में छोटे (निम्न-दहलीज) -motoneurons को जन्म देते हैं, जो मांसपेशियों की टोन को नियंत्रित करते हैं।

पिरामिड पथकॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के 1 मिलियन फाइबर होते हैं, जो प्रीसेंट्रल गाइरस के ऊपरी और मध्य तीसरे के कोर्टेक्स से शुरू होते हैं, और कॉर्टिकोबुलबार ट्रैक्ट के 20 मिलियन फाइबर होते हैं, जो प्रीसेंट्रल गाइरस के निचले तीसरे के कोर्टेक्स से शुरू होते हैं। पिरामिड पथ के तंतु मोटर नाभिक III - VII और IX - XII कपाल नसों (कॉर्टिकोबुलबार पथ) या रीढ़ की हड्डी के मोटर केंद्रों (कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट) के -मोटर न्यूरॉन्स पर समाप्त होते हैं। स्वैच्छिक सरल आंदोलनों और जटिल लक्षित मोटर कार्यक्रम, उदाहरण के लिए, पेशेवर कौशल, मोटर कॉर्टेक्स और पिरामिड पथ के माध्यम से किए जाते हैं, जिसका गठन बेसल गैन्ग्लिया और सेरिबैलम में शुरू होता है और माध्यमिक मोटर कॉर्टेक्स में समाप्त होता है। पिरामिड पथ के अधिकांश तंतु पार हो जाते हैं, लेकिन तंतुओं का एक छोटा हिस्सा बिना क्रॉस के रहता है, जो एकतरफा घावों में बिगड़ा हुआ आंदोलन कार्यों की भरपाई करने में मदद करता है। प्रीमोटर कॉर्टेक्स पिरामिडल रास्तों के माध्यम से भी अपना कार्य करता है: लिखने का मोटर कौशल, सिर, आँखें और धड़ को विपरीत दिशा में मोड़ना, साथ ही साथ भाषण (ब्रोका का भाषण मोटर केंद्र, फ़ील्ड 44)। लेखन और विशेष रूप से मौखिक भाषण के नियमन में, सेरेब्रल गोलार्द्धों की एक स्पष्ट विषमता है: दाएं हाथ के 95% और बाएं हाथ के 70% लोगों में, मौखिक भाषण बाएं गोलार्ध द्वारा नियंत्रित होता है।

कॉर्टिकल एक्स्ट्रामाइराइडल पाथवे के लिएकॉर्टिकोरूबुलर और कॉर्टिकोरेटिकुलर मार्ग शामिल हैं जो लगभग उन क्षेत्रों से शुरू होते हैं जो पिरामिड पथ को जन्म देते हैं। कॉर्टिकोरूब्रल मार्ग के तंतु मध्यमस्तिष्क के लाल नाभिक के न्यूरॉन्स पर समाप्त होते हैं, जहां से रूब्रोस्पाइनल मार्ग आगे बढ़ते हैं। कॉर्टिकोरेटिकुलर पाथवे के तंतु पोंस के जालीदार गठन के औसत दर्जे के नाभिक के न्यूरॉन्स पर समाप्त होते हैं (जिसमें से औसत दर्जे का रेटिकुलोस्पाइनल मार्ग जाता है) और मेडुला ऑबोंगटा के जालीदार विशाल कोशिका नाभिक के न्यूरॉन्स पर, जिसमें से पार्श्व रेटिकुलोस्पाइनल रास्ते शुरू होते हैं। इन मार्गों के माध्यम से, स्वर और मुद्रा का नियमन किया जाता है, जो सटीक, लक्षित गति प्रदान करता है। कॉर्टिकल एक्स्ट्रामाइराइडल मार्ग मस्तिष्क के एक्स्ट्रामाइराइडल सिस्टम का एक घटक है, जिसमें सेरिबैलम, बेसल गैन्ग्लिया और ट्रंक के मोटर केंद्र शामिल हैं। एक्स्ट्रामाइराइडल सिस्टम स्वर, संतुलन की मुद्रा, याद किए गए मोटर कृत्यों के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है, जैसे चलना, दौड़ना, बोलना, लिखना। चूंकि कॉर्टिकोपीरामाइडल मार्ग एक्स्ट्रामाइराइडल सिस्टम की संरचनाओं को अपने कई संपार्श्विक देते हैं, दोनों प्रणालियां कार्यात्मक एकता में काम करती हैं।

सामान्य शब्दों में जटिल निर्देशित आंदोलनों के नियमन में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की विभिन्न संरचनाओं की भूमिका का आकलन करते हुए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि गति करने के लिए आवेग (प्रेरणा) लिम्बिक सिस्टम में बनाया गया है, आंदोलन का इरादा - सहयोगी में सेरेब्रल गोलार्द्धों का प्रांतस्था, आंदोलनों का कार्यक्रम - बेसल गैन्ग्लिया, सेरिबैलम, आदि में। प्रीमोटर कॉर्टेक्स, और जटिल आंदोलनों को मोटर कॉर्टेक्स, ट्रंक और रीढ़ की हड्डी के मोटर केंद्रों के माध्यम से किया जाता है।

इंटरहेमिस्फेरिक संबंध... मनुष्यों में इंटरहेमिस्फेरिक संबंध दो रूपों में प्रकट होते हैं - सेरेब्रल गोलार्द्धों की कार्यात्मक विषमता और उनकी संयुक्त गतिविधि।

गोलार्द्धों की कार्यात्मक विषमतामानव मस्तिष्क की सबसे महत्वपूर्ण साइकोफिजियोलॉजिकल संपत्ति है। मस्तिष्क के मानसिक, संवेदी और मोटर इंटरहेमिस्फेरिक कार्यात्मक विषमताओं को आवंटित करें। साइकोफिजियोलॉजिकल कार्यों के अध्ययन में, यह दिखाया गया था कि भाषण में, मौखिक सूचना चैनल को बाएं गोलार्ध द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और गैर-मौखिक चैनल (आवाज, स्वर) - दाईं ओर। अमूर्त सोच और चेतना मुख्य रूप से बाएं गोलार्ध से जुड़ी होती है। एक वातानुकूलित प्रतिवर्त के विकास के दौरान, प्रारंभिक चरण में दायां गोलार्द्ध हावी होता है, और प्रतिवर्त के सुदृढ़ीकरण के दौरान, बायां गोलार्द्ध। दायां गोलार्ध सूचना को एक साथ, कृत्रिम रूप से, कटौती के सिद्धांत के अनुसार, वस्तु की स्थानिक और सापेक्ष विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझता है। बायां गोलार्ध सूचना को क्रमिक रूप से संसाधित करता है, विश्लेषणात्मक रूप से, प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार, वस्तु और लौकिक संबंधों की पूर्ण विशेषताओं को बेहतर ढंग से मानता है। भावनात्मक क्षेत्र में, दायां गोलार्ध मुख्य रूप से नकारात्मक भावनाओं को निर्धारित करता है, मजबूत भावनाओं की अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है, सामान्य तौर पर यह अधिक "भावनात्मक" होता है। बायां गोलार्द्ध मुख्य रूप से सकारात्मक भावनाओं को निर्धारित करता है, कमजोर भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है।

संवेदी क्षेत्र में, दृश्य धारणा में दाएं और बाएं गोलार्द्धों की भूमिका सबसे अच्छी तरह से प्रकट होती है। दायां गोलार्ध दृश्य छवि को समग्र रूप से मानता है, एक बार सभी विवरणों में, वस्तुओं को अलग करने और वस्तुओं की दृश्य छवियों को पहचानने की समस्या को हल करना आसान होता है, जिसे शब्दों में वर्णित करना मुश्किल है, ठोस-संवेदी के लिए आवश्यक शर्तें बनाता है विचारधारा। बायां गोलार्द्ध दृश्य छवि का मूल्यांकन एक खंडित, विश्लेषणात्मक तरीके से करता है, जिसमें प्रत्येक विशेषता का अलग-अलग विश्लेषण किया जाता है। परिचित वस्तुओं को अधिक आसानी से पहचाना जाता है और वस्तुओं की समानता की समस्याओं को हल किया जाता है, दृश्य चित्र विशिष्ट विवरणों से रहित होते हैं और उनमें उच्च स्तर की अमूर्तता होती है; तार्किक सोच के लिए पूर्वापेक्षाएँ बनाई गई हैं।

मोटर विषमता मुख्य रूप से दाएं-बाएं हाथ में व्यक्त की जाती है, जिसे विपरीत गोलार्ध के मोटर प्रांतस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अन्य मांसपेशी समूहों की विषमता व्यक्तिगत है, विशिष्ट नहीं है।

अंजीर। 3. मस्तिष्क गोलार्द्धों की विषमता।

सेरेब्रल गोलार्द्धों की गतिविधि में बाँधनाकमिसुरल सिस्टम (कॉर्पस कॉलोसम, पूर्वकाल और पश्च, हिप्पोकैम्पस और हेबेनुलर कमिसर्स, इंटरथैलेमिक फ्यूजन) की उपस्थिति द्वारा प्रदान किया जाता है, जो मस्तिष्क के दो गोलार्धों को शारीरिक रूप से जोड़ता है। दूसरे शब्दों में, दोनों गोलार्ध न केवल क्षैतिज कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, बल्कि लंबवत भी हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल तकनीकों का उपयोग करके प्राप्त बुनियादी तथ्यों से पता चला है कि एक गोलार्ध की जलन की साइट से उत्तेजना न केवल दूसरे गोलार्ध के सममित क्षेत्र में, बल्कि प्रांतस्था के विषम क्षेत्रों में भी संचार प्रणाली के माध्यम से प्रेषित होती है। वातानुकूलित सजगता की विधि के अध्ययन से पता चला है कि एक पलटा विकसित करने की प्रक्रिया में अन्य गोलार्ध के लिए एक अस्थायी कनेक्शन का "स्थानांतरण" होता है। दो गोलार्द्धों के बीच बातचीत के प्राथमिक रूपों को चौगुनी और ट्रंक के जालीदार गठन के माध्यम से किया जा सकता है।

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  • नियोकोर्टेक्स -विकासवादी प्रांतस्था का सबसे छोटा हिस्सा है, जो गोलार्द्धों की अधिकांश सतह पर कब्जा कर लेता है। मनुष्यों में इसकी मोटाई लगभग 3 मिमी है।

    नियोकोरहेक्स की सेलुलर संरचना बहुत विविध है, लेकिन कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के लगभग तीन चौथाई पिरामिडल न्यूरॉन्स (पिरामिड) हैं, जिसके संबंध में कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के मुख्य वर्गीकरणों में से एक उन्हें पिरामिडल और गैर-इरामाइडल में विभाजित करता है ( फ्यूसीफॉर्म, तारकीय, दानेदार, कैंडेलब्रा कोशिकाएं, मार्टिनोटी कोशिकाएं, आदि)। एक अन्य वर्गीकरण अक्षतंतु की लंबाई से संबंधित है (पैराग्राफ 2.4 देखें)। लोंगैक्सन गोल्गी I कोशिकाएं मुख्य रूप से पिरामिड और स्पिंडल हैं, उनके अक्षतंतु प्रांतस्था से बाहर निकल सकते हैं, बाकी कोशिकाएं शॉर्टैक्सन गोल्गी II कोशिकाएं हैं।

    कॉर्टिकल न्यूरॉन्स सेल बॉडी के आकार में भी भिन्न होते हैं: अल्ट्रा-छोटे न्यूरॉन्स का आकार 6x5 माइक्रोन होता है, विशाल का आकार 40 x 18 से अधिक होता है। सबसे बड़े न्यूरॉन्स बेट्ज़ पिरामिड होते हैं, उनका आकार 120 x 30-60 होता है माइक्रोन

    पिरामिड न्यूरॉन्स (चित्र देखें। 2.6, जी)एक पिरामिड के रूप में एक शरीर का आकार है, जिसका शीर्ष ऊपर की ओर निर्देशित है। एक शीर्षस्थ डेन्ड्राइट इस शीर्ष से प्रस्थान करता है और ऊपरी कॉर्टिकल परतों में उगता है। बेसल डेन्ड्राइट सोम के बाकी हिस्सों से फैले हुए हैं। सभी डेंड्राइट्स में रीढ़ होती है। एक लंबा अक्षतंतु कोशिका के आधार से निकलता है, जिसमें कई संपार्श्विक बनते हैं, जिसमें आवर्तक भी शामिल हैं, जो झुकते और उठते हैं। तारकीय कोशिकाओं में कोई शीर्षस्थ डेन्ड्राइट नहीं होता है, अधिकांश मामलों में डेंड्राइट पर रीढ़ अनुपस्थित होती है। फ्यूसीफॉर्म कोशिकाओं में, दो बड़े डेंड्राइट शरीर के विपरीत ध्रुवों से फैले होते हैं, शरीर के बाकी हिस्सों से फैले हुए छोटे डेंड्राइट भी होते हैं। डेंड्राइट्स में रीढ़ होती है। अक्षतंतु लंबा होता है, जिसमें छोटी शाखाएँ होती हैं।

    भ्रूण के विकास के दौरान, नया कोर्टेक्स आवश्यक रूप से छह-परत संरचना के चरण से गुजरता है; कुछ क्षेत्रों में परिपक्वता के साथ, परतों की संख्या घट सकती है। गहरी परतें फ़ाइलोजेनेटिक रूप से पुरानी हैं, बाहरी परतें छोटी हैं। प्रांतस्था की प्रत्येक परत की अपनी न्यूरोनल संरचना और मोटाई होती है, जो प्रांतस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे से भिन्न हो सकती है।

    हम सूची नई परत परत(चित्र 9.8)।

    मैं परत - मोलेकुलर- सबसे बाहरी, में कम संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं और मुख्य रूप से सतह के समानांतर चलने वाले फाइबर होते हैं। साथ ही, नीचे की परतों में स्थित न्यूरॉन्स के डेंड्राइट यहां उगते हैं।

    परत II - बाहरी दानेदार, या बाहरी दानेदार, - मुख्य रूप से छोटे पिरामिडल न्यूरॉन्स और मध्यम आकार के स्टेलेट कोशिकाओं की एक छोटी संख्या होती है।

    तृतीय परत - बाहरी पिरामिड -सबसे चौड़ी और सबसे मोटी परत में मुख्य रूप से छोटे और मध्यम आकार के पिरामिड और तारकीय न्यूरॉन्स होते हैं। परत की गहराई में बड़े और विशाल पिरामिड स्थित हैं।

    चतुर्थ परत - आंतरिक दानेदार, या आंतरिक दानेदार, - मुख्य रूप से सभी किस्मों के छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ बड़े पिरामिड भी होते हैं।

    वी परत - आंतरिक पिरामिडल, या नाड़ीग्रन्थि,जिसकी एक विशेषता विशेषता बड़े और कुछ क्षेत्रों में (मुख्य रूप से 4 और 6 क्षेत्रों में; अंजीर। 9.9; उप-अनुच्छेद 9.3.4) - विशाल पिरामिड न्यूरॉन्स (बेट्ज़ पिरामिड) की उपस्थिति है। पिरामिड के शिखर डेंड्राइट, एक नियम के रूप में, परत I तक पहुंचते हैं।

    छठी परत - बहुरूपी, या बहुरूप, -इसमें मुख्य रूप से स्पिंडल के आकार के न्यूरॉन्स, साथ ही अन्य सभी रूपों की कोशिकाएं होती हैं। इस परत को दो उपपरतों में विभाजित किया गया है, जिसे कई शोधकर्ता स्वतंत्र परतों के रूप में मानते हैं, इस मामले में सात-परत क्रस्ट के बारे में बोलते हुए।

    चावल। 9.8.

    - न्यूरॉन्स पूरी तरह से रंगीन होते हैं; बी- केवल न्यूरॉन्स के शरीर चित्रित होते हैं; वी- चित्रित

    केवल न्यूरॉन्स की वृद्धि

    मुख्य कार्यप्रत्येक परत भी अलग है। परत I और II प्रांतस्था की विभिन्न परतों के न्यूरॉन्स के बीच संबंध स्थापित करते हैं। कॉलोसल और साहचर्य फाइबर मुख्य रूप से परत III के पिरामिड से आते हैं और परत II में आते हैं। थैलेमस से कोर्टेक्स में प्रवेश करने वाले मुख्य अभिवाही तंतु परत IV न्यूरॉन्स में समाप्त हो जाते हैं। परत V मुख्य रूप से अवरोही प्रक्षेपण तंतुओं की प्रणाली से जुड़ा है। इस परत के पिरामिड के अक्षतंतु सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मुख्य अपवाही मार्ग बनाते हैं।

    अधिकांश कॉर्टिकल क्षेत्रों में, सभी छह परतें समान रूप से अच्छी तरह से व्यक्त की जाती हैं। ऐसी परत को कहा जाता है समरूप।हालांकि, कुछ क्षेत्रों में विकास के दौरान, परतों की गंभीरता बदल सकती है। इस छाल को कहा जाता है विषमलैंगिक।यह 2 प्रकार का होता है:

    दानेदार (शून्य 3, 17, 41; अंजीर। 9.9), जिसमें बाहरी (II) और विशेष रूप से आंतरिक (IV) दानेदार परतों में न्यूरॉन्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप IV परत विभाजित होती है तीन उपपरतों में। यह प्रांतस्था प्राथमिक संवेदी क्षेत्रों की विशेषता है (नीचे देखें);

    एग्रान्युलर (फ़ील्ड 4 और 6, या मोटर और प्रीमोटर कॉर्टेक्स; अंजीर। 9.9), जिसमें, इसके विपरीत, एक बहुत ही संकीर्ण II परत है और व्यावहारिक रूप से कोई IV नहीं है, लेकिन बहुत व्यापक पिरामिड परतें हैं, विशेष रूप से आंतरिक एक (V) .

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स की संरचना और उम्र की विशेषताएं। विशेष और तारकीय न्यूरॉन्स के कार्य। साहचर्य क्षेत्र और क्षेत्रों का स्थानीयकरण। मस्तिष्क और अन्य मानव अंगों के बीच अंतर। जन्म से पहले और बाद में प्रांतस्था के अलग-अलग क्षेत्रों की विशेषता।

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    परीक्षण

    मस्तिष्क (प्राचीन, पुराना, नया कोर, विभाग, आयु सुविधाएँ, मस्तिष्क द्रव्यमान)

    परिचय

    2. कॉर्टिकल विभाग

    परिचय

    छाल मस्तिष्क गोलार्द्धों की सतह को अपने कई खांचे और दृढ़ संकल्प के साथ कवर करती है, जिसके कारण प्रांतस्था का क्षेत्र काफी बढ़ जाता है। प्रांतस्था के सहयोगी क्षेत्र हैं, साथ ही संवेदी और मोटर प्रांतस्था - ऐसे क्षेत्र जिनमें न्यूट्रॉन केंद्रित होते हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को जन्म देते हैं।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सभी अंतर्निहित भागों के साथ तंत्रिका मार्गों से जुड़ा हुआ है, और उनके माध्यम से - शरीर के सभी अंगों के साथ। एक ओर, परिधि से आने वाले आवेग एक बिंदु या दूसरे प्रांतस्था तक पहुँचते हैं, दूसरी ओर, प्रांतस्था मस्तिष्क के अंतर्निहित भागों और वहाँ से विभिन्न अंगों को "आदेश" भेजता है।

    किसी व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक गतिविधि की अभिव्यक्ति सीधे मस्तिष्क के सबसे विकसित और फाईलोजेनेटिक रूप से नए हिस्से में से एक से संबंधित होती है, टर्मिनल मस्तिष्क (या बड़ा मस्तिष्क), जिसमें दो सेरेब्रल गोलार्ध होते हैं।

    तो, बड़े मस्तिष्क का आधार दो बड़े गोलार्द्धों से बना होता है। पहली नज़र में, उनकी सतह विशाल संकल्पों और उन्हें अलग करने वाली खांचों की एक अव्यवस्थित गड़गड़ाहट प्रतीत होती है। लेकिन वास्तव में, प्रत्येक गाइरस और फ़रो का अपना स्थान और उद्देश्य होता है।

    वैज्ञानिकों के अनुसार, पूरी तरह से समान सतह पैटर्न वाले मस्तिष्क के दो समान नमूने नहीं हैं। तो लोगों में सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सतह पर खांचे और आक्षेप का पैटर्न उनके चेहरों की तरह ही भिन्न होता है, लेकिन साथ ही, कुछ पारिवारिक समानता में भिन्न होता है। कुछ खांचे और संकल्प, ज्यादातर सबसे बड़े, हर मस्तिष्क में पाए जाते हैं, जबकि अन्य इतने स्थिर नहीं होते हैं, और आपको उनकी तलाश भी करनी होती है। इसके अलावा, खांचे और दृढ़ संकल्प के बीच का अंतर उनकी लंबाई, गहराई, असंततता और कई अन्य, अधिक व्यक्तिगत विशेषताओं में भी प्रकट होता है।

    संरचना और शरीर में होने वाली सभी प्रक्रियाओं की पूरी समझ के लिए, प्रस्तुति तंत्रिका तंत्र की अखंडता और पदानुक्रम के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, जो सेलुलर स्तर से शुरू होकर केंद्रीय तंत्रिका के सबसे जटिल उच्च खंड पर समाप्त होती है। प्रणाली - सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो मानव मानस का भौतिक सब्सट्रेट है।

    हम आसान तरीकों की तलाश नहीं कर रहे हैं, और चलो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की संरचना से शुरू करते हैं।

    1. सेरेब्रल कॉर्टेक्स की संरचना

    तो, एक व्यक्ति के एक गोलार्ध के सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्षेत्रफल लगभग 800 - 2200 वर्ग मीटर है। देखें, मोटाई - 1.5 × 5 मिमी। अधिकांश छाल (2/3) खांचे में गहरी होती है और बाहर से दिखाई नहीं देती है। मस्तिष्क के ऐसे संगठन के लिए धन्यवाद, विकास की प्रक्रिया में, खोपड़ी की सीमित मात्रा के साथ प्रांतस्था के क्षेत्र में काफी वृद्धि करना संभव था। प्रांतस्था में न्यूरॉन्स की कुल संख्या 10-15 अरब तक पहुंच सकती है।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स अपने आप में विषम है, इसलिए, फ़ाइलोजेनी (मूल रूप से) के अनुसार, प्राचीन कॉर्टेक्स (पैलियोकोर्टेक्स), पुराना कॉर्टेक्स (आर्किकोर्टेक्स), मध्यवर्ती (या मध्य) कॉर्टेक्स (मेसोकोर्टेक्स) और नया कॉर्टेक्स (नियोकोर्टेक्स) हैं। विशिष्ट।

    प्राचीन छाल

    प्राचीन कुत्ते की भौंक, (या पैलियोकोर्टेक्स)- यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सबसे सरल व्यवस्था है, जिसमें न्यूरॉन्स की 2 × 3 परतें होती हैं। एच. फेनिश, आर.डी.सिनेलनिकोव और वाई.आर. सिनेलनिकोव जैसे कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के अनुसार, जो संकेत करते हैं कि प्राचीन प्रांतस्था मस्तिष्क के उस क्षेत्र से मेल खाती है जो नाशपाती के आकार के लोब से विकसित होता है, और घ्राण ट्यूबरकल और पूर्वकाल छिद्रित पदार्थ के क्षेत्र सहित आसपास के प्रांतस्था। प्राचीन प्रांतस्था की संरचना में निम्नलिखित संरचनात्मक संरचनाएं शामिल हैं जैसे कि प्रीपिरिफॉर्म, प्रांतस्था के पेरियामिग्डाला क्षेत्र, विकर्ण प्रांतस्था और घ्राण मस्तिष्क, जिसमें घ्राण बल्ब, घ्राण ट्यूबरकल, पारदर्शी सेप्टम, पारदर्शी सेप्टम के नाभिक शामिल हैं। और फोरनिक्स।

    एमजी प्रिव्स और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, घ्राण मस्तिष्क स्थलाकृतिक रूप से दो वर्गों में विभाजित है, जिसमें कई संरचनाएं और संकल्प शामिल हैं।

    1. परिधीय विभाग(या घ्राण लोब), जिसमें मस्तिष्क के नीचे की संरचनाएं शामिल हैं:

    घ्राण पिंड;

    घ्राण पथ;

    घ्राण त्रिभुज (जिसके अंदर घ्राण ट्यूबरकल स्थित है, अर्थात् घ्राण त्रिभुज का शीर्ष);

    आंतरिक और पार्श्व घ्राण संकल्प;

    आंतरिक और पार्श्व घ्राण धारियाँ (आंतरिक पट्टी के तंतु पैराटर्मिनल गाइरस के पॉडमोज़ोलिक क्षेत्र में समाप्त होते हैं, पारदर्शी सेप्टम और पूर्वकाल छिद्रित पदार्थ में, और पार्श्व पट्टी के तंतु पैराहिपोकैम्पल गाइरस में समाप्त होते हैं);

    पूर्वकाल वेध, या पदार्थ;

    विकर्ण पट्टी, या ब्रोका की पट्टी।

    2. केंद्रीय विभागतीन संकल्प शामिल हैं:

    पैराहिपोकैम्पल गाइरस (हिप्पोकैम्पल गाइरस, या सीहॉर्स गाइरस);

    दांतेदार गाइरस;

    सिंगुलेट गाइरस (इसके पूर्वकाल भाग - हुक सहित)।

    पुराना औरमध्यवर्ती क्रस्ट

    पुराना कुत्ते की भौंक (या आर्किकोर्टेक्स)- यह कॉर्टेक्स प्राचीन कॉर्टेक्स की तुलना में बाद में प्रकट होता है और इसमें न्यूरॉन्स की केवल तीन परतें होती हैं। इसमें हिप्पोकैम्पस (समुद्री घोड़ा या अमोनियम सींग) इसके आधार के साथ, डेंटेट गाइरस और सिंगुलेट गाइरस शामिल हैं। प्रांतस्था मस्तिष्क न्यूरॉन

    मध्यम कुत्ते की भौंक (या मेसोकोर्टेक्स)- कॉर्टेक्स के पांच-परत भाग्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, नए कॉर्टेक्स (नियोकोर्टेक्स) को अलग करते हुए, प्राचीन कॉर्टेक्स (पैलियोकोर्टेक्स) और पुराने कॉर्टेक्स (आर्किकोर्टेक्स) से और इस वजह से, मध्य कॉर्टेक्स को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

    1. पेरिपेलियोकॉर्टिकल;

    2. पेरीआर्कियोकॉर्टिकल।

    वी.एम. पोक्रोव्स्की और जीए कुरेव के अनुसार, मेसोकोर्टेक्स की संरचना में ओस्टार्विक, साथ ही साथ प्रवेश क्षेत्र में, पुराने कॉर्टेक्स की सीमा पर पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस और हिप्पोकैम्पस का पूर्व-आधार शामिल है।

    आरडी सिनेलनिकोव और हां आर सिनेलनिकोव के अनुसार, इंटरमीडिएट कॉर्टेक्स में ओस्ट्राविक लोब के निचले हिस्से, पैराहिपोकैम्पल गाइरस और कॉर्टेक्स के लिम्बिक क्षेत्र के निचले हिस्से जैसी संरचनाएं शामिल हैं। लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि लिम्बिक क्षेत्र को सेरेब्रल गोलार्द्धों के नियोकोर्टेक्स के एक हिस्से के रूप में समझा जाता है, जो सिंगुलेट और पैराहिपोकैम्पल गाइरस पर कब्जा कर लेता है। एक राय यह भी है कि इंटरमीडिएट कॉर्टेक्स ओस्ट्रावका कॉर्टेक्स (या विसरल कॉर्टेक्स) का एक अपूर्ण रूप से विभेदित क्षेत्र है।

    प्राचीन और पुराने क्रस्ट से संबंधित संरचनाओं की इस तरह की व्याख्या की अस्पष्टता के कारण, यह एकीकृत अवधारणा को आर्कियोपेलियोकॉर्टेक्स के रूप में उपयोग करने की समीचीनता में अनुवादित हुआ।

    Archiopaleocortex की संरचनाओं में आपस में और मस्तिष्क की अन्य संरचनाओं के साथ कई संबंध हैं।

    नई छाल

    नया कुत्ते की भौंक (या नियोकोर्टेक्स)- phylogenetically, अर्थात इसकी उत्पत्ति से, यह मस्तिष्क का नवीनतम गठन है। बाद के विकासवादी उद्भव और उच्च तंत्रिका गतिविधि के जटिल रूपों और इसके उच्च पदानुक्रमित स्तर के अपने संगठन में नए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के तेजी से विकास के कारण, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधि के साथ लंबवत रूप से संरेखित है, जो इसकी सबसे अधिक विशेषताएं बनाता है। मस्तिष्क का हिस्सा। कई वर्षों से, नियोकोर्टेक्स की विशेषताओं ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स के शरीर विज्ञान का अध्ययन करने वाले कई शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है और जारी रखा है। वर्तमान में, वातानुकूलित सजगता सहित व्यवहार के जटिल रूपों के निर्माण में नियोकोर्टेक्स की एकाधिकार भागीदारी के बारे में पुराने विचारों को थैलेमस के साथ मिलकर काम करने वाले थैलामोकोर्टिकल सिस्टम के उच्चतम स्तर के रूप में इसके विचार से बदल दिया गया है, लिम्बिक और मस्तिष्क की अन्य प्रणालियाँ। नया कोर्टेक्स बाहरी दुनिया के मानसिक अनुभव में भाग लेता है - इसकी धारणा और इसकी छवियों का निर्माण, जो कम या ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है।

    नियोकोर्टेक्स की संरचना की एक विशेषता इसके संगठन का स्क्रीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत में मुख्य बात - तंत्रिका तंत्र का संगठन प्रांतस्था के न्यूरोनल क्षेत्र की बड़ी सतह पर उच्च रिसेप्टर क्षेत्रों के अनुमानों के ज्यामितीय वितरण में निहित है। इसके अलावा स्क्रीन संगठन के लिए, कोशिकाओं और तंतुओं का विशिष्ट संगठन जो सतह पर लंबवत या उसके समानांतर चलता है। कॉर्टिकल न्यूरॉन्स का यह अभिविन्यास न्यूरॉन्स को समूहीकृत करने के अवसर प्रदान करता है।

    नियोकोर्टेक्स में सेलुलर संरचना के लिए, यह बहुत विविध है, न्यूरॉन्स का आकार लगभग 8-9 माइक्रोन से 150 माइक्रोन तक है। अधिकांश कोशिकाएँ दो प्रकार की होती हैं - प्रिरामिडीनी और स्टेलेट। नियोकोर्टेक्स में फ्यूसीफॉर्म न्यूरॉन्स भी होते हैं।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सूक्ष्म संरचना की विशेषताओं पर बेहतर विचार करने के लिए, वास्तुशास्त्र की ओर मुड़ना आवश्यक है। सूक्ष्म संरचना के तहत, साइटोआर्किटेक्टोनिक्स (सेलुलर संरचना) और मायलोआर्किटेक्टोनिक्स (कॉर्टेक्स की रेशेदार संरचना) प्रतिष्ठित हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के आर्किटेक्चर के अध्ययन की शुरुआत 18 वीं शताब्दी के अंत में हुई, जब 1782 में, गेनारी ने पहली बार गोलार्ध के ओसीसीपिटल लोब में कॉर्टेक्स की संरचना की विविधता की खोज की। 1868 में मीनर्ट ने गोलार्ध के प्रांतस्था के व्यास को परतों में विभाजित किया। रूस में, छाल के पहले शोधकर्ता वी। ए। बेट्ज़ (1874), जिन्होंने प्रीसेंट्रल गाइरस में प्रांतस्था की 5 वीं परत में बड़े पिरामिड न्यूरॉन्स की खोज की, उनके नाम पर रखा गया। लेकिन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक और विभाजन है - तथाकथित ब्रोडमैन फील्ड मैप। 1903 में, जर्मन एनाटोमिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के। ब्रोडमैन ने बावन साइटोआर्किटेक्टोनिक क्षेत्रों का विवरण प्रकाशित किया, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के क्षेत्र हैं, जो उनकी सेलुलर संरचना में भिन्न हैं। ऐसा प्रत्येक क्षेत्र आकार, आकार, तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं के स्थान में भिन्न होता है, और निश्चित रूप से, विभिन्न क्षेत्र मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों से जुड़े होते हैं। इन क्षेत्रों के विवरण के आधार पर 52 ब्रोडमैन क्षेत्रों का मानचित्र संकलित किया गया।

    2. कॉर्टिकल विभाग

    साइटोआर्किटेक्टोनिक विशेषताओं ने कॉर्टेक्स की पूरी सतह को 11 साइटोआर्किटेक्टोनिक क्षेत्रों में विभाजित करना संभव बना दिया, जिसमें 52 क्षेत्र (ब्रॉडमैन के अनुसार) शामिल हैं। प्रत्येक साइटोआर्किटेक्टोनिक क्षेत्र को मस्तिष्क के नक्शे पर एक संख्या के साथ दर्शाया गया है जिसे विवरण के क्रम में इसे सौंपा गया था।

    प्रांतस्था की पहली परत में, तंतु आणविक प्लेट की एक पट्टी बनाते हैं। दूसरी परत में बाहरी दानेदार प्लेट के पतले रेशे होते हैं। छाल की चौथी परत में भीतरी दानेदार प्लेट (बायारगेट की बाहरी पट्टी) की एक पट्टी होती है। पांचवीं परत में आंतरिक पिरामिड प्लेट (बायर्ड की आंतरिक पट्टी) के तंतु होते हैं।

    मुख्य जानकारी परत 3 और 4 की कोशिकाओं में समाप्त होने वाले विशिष्ट अभिवाही मार्गों के माध्यम से प्रांतस्था में प्रवेश करती है। आरएफ से गैर-विशिष्ट मार्ग प्रांतस्था की ऊपरी परतों में समाप्त होते हैं और इसकी कार्यात्मक स्थिति (उत्तेजना, अवरोध) को नियंत्रित करते हैं।

    तारकीय न्यूरॉन्स मुख्य रूप से एक संवेदी (अभिवाही) कार्य करते हैं। पिरामिड और फ्यूसीफॉर्म कोशिकाएं मुख्य रूप से मोटर (अपवाही) न्यूरॉन्स हैं।

    कॉर्टेक्स की कुछ कोशिकाएं शरीर के किसी भी रिसेप्टर्स से जानकारी प्राप्त करती हैं - ये पॉलीसेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो केवल कुछ रिसेप्टर्स (दृश्य, श्रवण, स्पर्श, आदि) से आवेग प्राप्त करते हैं। न्यूरोग्लिअल कोशिकाएं सहायक कार्य करती हैं: ट्रॉफिक, न्यूरोसेकेरेटरी, सुरक्षात्मक, पृथक।

    विशिष्ट न्यूरॉन्स और अन्य कोशिकाएं जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाती हैं, प्रांतस्था के अलग-अलग क्षेत्र बनाती हैं, जिन्हें प्रोजेक्शन ज़ोन (साइटोआर्किटेक्टोनिक फ़ील्ड) कहा जाता है। प्रांतस्था के इन कार्यात्मक क्षेत्रों को 3 समूहों में बांटा गया है:

    अभिवाही (कामुक);

    अपवाही (मोटर या मोटर);

    सहयोगी (पिछले क्षेत्रों को कनेक्ट करें और मस्तिष्क के जटिल कार्य को निर्धारित करें, जो उच्च मानसिक गतिविधि का आधार है)।

    सहयोगी क्षेत्र औरक्षेत्रों का स्थानीयकरण

    प्रत्येक विश्लेषक (उदाहरण के लिए, दृष्टि, गंध, श्रवण, आदि) में, आईपी पावलोव के अनुसार, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक केंद्रीय भाग (नाभिक) होता है, जहां उच्च विश्लेषण और संश्लेषण किया जाता है, और एक विस्तृत परिधीय क्षेत्र होता है जिसमें विश्लेषणात्मक और सिंथेटिक प्रक्रियाएं प्राथमिक तरीके से होती हैं। अलग-अलग एनालाइज़र से संबंधित तंत्रिका तत्व अलग-अलग एनालाइज़र के नाभिक के बीच बिखरे और मिश्रित होते हैं। यदि किसी कारण से विश्लेषक कोर नष्ट हो जाता है या क्रम से बाहर हो जाता है, तो इसका कार्य उसी विश्लेषक के परिधीय तत्वों द्वारा लिया जाता है। आधुनिक शरीर विज्ञान संकीर्ण ("पूर्ण") स्थानीयकरण और समरूपता के सिद्धांत, मस्तिष्क प्रांतस्था के सभी हिस्सों की समानता दोनों को खारिज कर देता है। स्थानीयकरण मौजूद है, लेकिन इसमें एक "मोबाइल", "गतिशील" चरित्र है, जैसा कि आईपी पावलोव ने कई साल पहले कहा था।

    तंत्रिका संरचनाएं जिन्हें हम "केंद्र" कहते थे, वे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक सीमित नहीं हैं। उनमें उप-संरचनात्मक संरचनाएं भी शामिल हैं, जिनका महत्व असाधारण रूप से महान है।

    यह याद रखना चाहिए कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कोई भी केंद्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अन्य सभी भागों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। यह संघ, या, जैसा कि वे कहते हैं, एकीकरण, शरीर में सेरेब्रल कॉर्टेक्स की अग्रणी भूमिका है। एकल कॉर्टिकल केंद्रों की अवधारणा जो पूरी तरह से कोई विशिष्ट कार्य प्रदान करती है, वर्तमान में शरीर विज्ञान में एक पारित चरण है।

    इसके अलावा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स असाधारण प्लास्टिसिटी द्वारा प्रतिष्ठित है, और इसके कुछ हिस्से आसानी से दूसरों के कार्यों को संभालते हैं, विभिन्न कारणों से उनकी गतिविधि में विकार की भरपाई करते हैं। आधुनिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शारीरिक प्रक्रियाओं के संरचनात्मक आधार की पहचान करना और साथ ही मस्तिष्क में देखी गई सभी घटनाओं के बीच संबंध और संबंध स्थापित करना है। घरेलू और विदेशी दोनों तरह के विभिन्न लेखकों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि एक विशेष मोटर क्षेत्र मस्तिष्क के केंद्रीय गाइरस में स्थित होता है, जो केंद्रीय खांचे के सामने स्थित होता है। विद्युत धारा के साथ उसे परेशान करने से शरीर के विपरीत दिशा में कुछ मांसपेशियों का संकुचन होता है। इसके विपरीत, इस क्षेत्र के सर्जिकल हटाने से समन्वित आंदोलनों का विकार, चाल की अस्थिरता और मांसपेशियों का कमजोर होना होता है। मनुष्यों में, मोटर क्षेत्र की चोट आमतौर पर पक्षाघात और शरीर की गतिविधि के अन्य गंभीर विकारों के साथ होती है। वातानुकूलित सजगता की विधि का उपयोग करके, यह दिखाना संभव था कि तथाकथित मोटर केंद्रों में संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, जिससे मोटर तंत्र (हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों) से परिधीय उत्तेजनाएं आती हैं। यह क्षेत्र मोटर विश्लेषक का मस्तिष्क अंत उसी हद तक है जैसे ओसीसीपिटल दृश्य विश्लेषक का मस्तिष्क अंत है, अस्थायी लोब श्रवण विश्लेषक है, आदि। मोटर क्षेत्र में ऊपरी परतों में स्थित दोनों संवेदी कोशिकाएं हैं कोर्टेक्स, और मोटर, इसकी निचली परतों में केंद्रित है। लोकोमोटर तंत्र के रिसेप्टर्स से आवेग पूर्वकाल सेरेब्रल गाइरस की संवेदनशील कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, और वहां से वे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की मोटर कोशिकाओं में प्रेषित होते हैं।

    मनुष्यों में, साहचर्य क्षेत्र सबसे बड़े विकास तक पहुँचते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कार्यों का स्थानीयकरण सापेक्ष है - यहां कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं खींची जा सकती हैं, इसलिए मस्तिष्क में उच्च प्लास्टिसिटी, क्षति के लिए अनुकूलन क्षमता है। फिर भी, प्रांतस्था की रूपात्मक और कार्यात्मक विषमता ने इसमें (के। ब्रोडमैन) 52 साइटोआर्किटेक्टोनिक क्षेत्रों को भेद करना संभव बना दिया, और उनमें से - दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, आदि के केंद्र। ये सभी के तंतुओं द्वारा परस्पर जुड़े हुए हैं। श्वेत पदार्थ पथ, जिन्हें 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है:

    1. सहयोगी (एक ही गोलार्ध के भीतर प्रांतस्था के क्षेत्रों को कनेक्ट करें),

    2.commissural (कॉर्पस कॉलोसम के माध्यम से दो गोलार्द्धों के प्रांतस्था के सममित क्षेत्रों को कनेक्ट करें),

    3. प्रक्षेपण (कॉर्टेक्स और सबकोर्टेक्स को परिधीय अंगों से जोड़ते हैं, संवेदनशील और मोटर होते हैं)।

    1. कॉर्टेक्स का संवेदनशील क्षेत्र (पोस्टसेंट्रल गाइरस में) त्वचा के स्पर्श, तापमान और दर्द रिसेप्टर्स के साथ-साथ शरीर के विपरीत आधे हिस्से के प्रोप्रियोसेप्टर्स से आवेग प्राप्त करता है।

    2. कॉर्टेक्स के मोटर ज़ोन (प्रीसेंट्रल गाइरस में) में कॉर्टेक्स पिरामिडल बेट्ज़ कोशिकाओं की 5 वीं परत होती है, जिसमें से स्वैच्छिक आंदोलनों के आवेग शरीर के विपरीत आधे हिस्से की कंकाल की मांसपेशियों में जाते हैं।

    3. प्रीमोटर ज़ोन (मध्य ललाट गाइरस के आधार पर) विपरीत दिशा में सिर और आँखों का एक संयुक्त मोड़ प्रदान करता है।

    4. व्यावहारिक क्षेत्र (सुप्रा-सीमांत गाइरस में) व्यावहारिक गतिविधि और पेशेवर मोटर कौशल के जटिल उद्देश्यपूर्ण आंदोलनों को प्रदान करता है। क्षेत्र असममित है (दाएं हाथ के लिए - बाएं में, और बाएं हाथ के लिए - दाएं गोलार्ध में)।

    5. प्रोप्रियोसेप्टिव ग्नोसिस का केंद्र (बेहतर पार्श्विका लोब्यूल में) प्रोप्रियोसेप्टर्स के आवेगों की धारणा प्रदान करता है, समग्र गठन के रूप में शरीर और उसके भागों की संवेदनाओं को नियंत्रित करता है।

    6. पढ़ने का केंद्र (ऊपरी पार्श्विका लोब में, पश्चकपाल लोब के पास) लिखित पाठ की धारणा को नियंत्रित करता है।

    7. श्रवण प्रांतस्था (बेहतर टेम्पोरल गाइरस में) श्रवण अंग के रिसेप्टर्स से जानकारी प्राप्त करता है।

    8. श्रवण भाषण केंद्र, वर्निक का केंद्र (सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस के आधार पर)। क्षेत्र असममित है (दाएं हाथ के लिए - बाएं में, और बाएं हाथ के लिए - दाएं गोलार्ध में)।

    9. श्रवण गायन केंद्र (सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस में)। क्षेत्र असममित है (दाएं हाथ के लिए - बाएं में, और बाएं हाथ के लिए - दाएं गोलार्ध में)।

    10. मौखिक भाषण का मोटर केंद्र, ब्रोका का केंद्र (अवर ललाट गाइरस के आधार पर) भाषण उत्पादन में शामिल मांसपेशियों के स्वैच्छिक संकुचन को नियंत्रित करता है। क्षेत्र असममित है (दाएं हाथ के लिए - बाएं में, और बाएं हाथ के लिए - दाएं गोलार्ध में)।

    11. लेखन का मोटर केंद्र (मध्य ललाट गाइरस के आधार पर) लेखन पत्र और अन्य संकेतों से जुड़े स्वैच्छिक आंदोलनों को प्रदान करता है। क्षेत्र असममित है (दाएं हाथ के लिए - बाएं में, और बाएं हाथ के लिए - दाएं गोलार्ध में)।

    12. स्टीरियोग्नॉस्टिक ज़ोन (कोणीय गाइरस में) स्पर्श (स्टीरियोग्नोसिस) द्वारा वस्तुओं की पहचान को नियंत्रित करता है।

    13. प्रांतस्था का दृश्य क्षेत्र (ओसीसीपिटल लोब में) दृष्टि के अंग के रिसेप्टर्स से जानकारी प्राप्त करता है।

    14. भाषण का दृश्य केंद्र (कोणीय गाइरस में) बोलने वाले प्रतिद्वंद्वी के होठों और चेहरे के भावों की गति को नियंत्रित करता है, अन्य संवेदी और मोटर भाषण केंद्रों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। वाक् और चेतना मस्तिष्क के सबसे कम उम्र के कार्य हैं; इसलिए, भाषण केंद्रों में बड़ी संख्या में बिखरे हुए तत्व होते हैं और कम से कम स्थानीयकृत होते हैं। पूरे प्रांतस्था की भागीदारी के साथ भाषण और विचार कार्य किए जाते हैं। मानव भाषण केंद्रों का गठन श्रम गतिविधि के आधार पर किया गया था, इसलिए वे असममित, अप्रकाशित और काम करने वाले हाथ से जुड़े हुए हैं।

    कॉर्टेक्स का एक संवेदनशील क्षेत्र केंद्रीय खांचे के पीछे स्थित होता है। त्वचा और आंतरिक अंगों के रिसेप्टर्स में जो रास्ता शुरू हुआ, वह उसी में समाप्त होता है। इसका अंतिम चरण यहीं स्थित है। मस्तिष्क का प्रत्येक गोलार्द्ध मुख्य रूप से शरीर के विपरीत आधे हिस्से से जुड़ा होता है। हालांकि, गोलार्द्ध और एक ही नाम के शरीर के आधे हिस्से के बीच संबंध हैं।

    3. सेरेब्रल कॉर्टेक्स की आयु विशेषताएं और मानव मस्तिष्क का द्रव्यमान

    अंतर्गर्भाशयी विकास के पांचवें महीने से, गोलार्धों की सतह खांचे से ढकी होने लगती है। यह प्रांतस्था की सतह में वृद्धि की ओर जाता है, जिसके परिणामस्वरूप, पांचवें जन्म के पूर्व महीने से वयस्कता तक, यह लगभग 30 गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले रखी जाने वाली बहुत गहरी खांचे हैं, तथाकथित दरारें (उदाहरण के लिए, स्पर, लेटरल), जो गोलार्ध की दीवार को पार्श्व वेंट्रिकल में गहराई तक फैलाती हैं। छह महीने के भ्रूण (चित्र। 3.49) में, गोलार्ध मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों पर काफी लटके रहते हैं, दरारें बहुत गहरी हो जाती हैं, और तथाकथित आइलेट पार्श्व फांक के तल पर ध्यान देने योग्य हो जाता है। बाद में, उथले प्राथमिक खांचे (उदाहरण के लिए, केंद्रीय) और द्वितीयक दिखाई देते हैं। एक बच्चे के जीवन के पहले वर्षों के दौरान, तृतीयक खांचे भी बनते हैं - ये मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक खांचे से शाखाएं हैं (चित्र 3.54)। गोलार्ध की औसत दर्जे की सतह पर, हिप्पोकैम्पस और सिंगुलेट गाइरस किसी और के सामने दिखाई देते हैं। इसके बाद, खांचे और दृढ़ संकल्प का निर्माण बहुत जल्दी होता है।

    यद्यपि सभी प्रमुख ग्यारी जन्म के समय पहले से ही मौजूद हैं, फिर भी खांचे का चित्र बनाना अभी अत्यधिक जटिल नहीं है। जन्म के एक साल बाद, खांचे और संकल्पों के वितरण में व्यक्तिगत अंतर दिखाई देते हैं और उनकी संरचना अधिक जटिल हो जाती है। ओण्टोजेनेसिस की प्रक्रिया में कॉर्टेक्स के अलग-अलग वर्गों के असमान विकास के परिणामस्वरूप, कुछ क्षेत्रों में, जैसा कि यह था, पड़ोसी की आमद के कारण कुछ वर्गों को गहरे खांचे में धकेलना, कार्यात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण उनके ऊपर। इसका एक उदाहरण बच्चे के मुखर भाषण के विकास के साथ विकसित होने वाले प्रांतस्था के आसन्न वर्गों के शक्तिशाली प्रसार के कारण पार्श्व खांचे में गहरे आइलेट का क्रमिक विसर्जन है। यह तथाकथित ललाट ओपेरकुलम और टेम्पोरल ऑपेरकुलम (भाषण-मोटर और भाषण-श्रवण केंद्र) है। पार्श्व खांचे की आरोही और क्षैतिज पूर्वकाल शाखाएं ललाट लोब के त्रिकोणीय गाइरस के प्रवाह से बनती हैं और मनुष्यों में जन्म के पूर्व के विकास के बहुत देर के चरणों में विकसित होती हैं। खांचे निम्नलिखित क्रम में बनते हैं: भ्रूणजनन के 5 वें महीने तक, केंद्रीय और अनुप्रस्थ पश्चकपाल खांचे दिखाई देते हैं, 6 महीने तक - ऊपरी और निचले ललाट, सीमांत और लौकिक खांचे, 7 वें महीने तक - ऊपरी और निचले पूर्व- और पश्च-मध्य और अंतर-पार्श्विका, 8 महीने तक - मध्य ललाट, आदि।

    पांच वर्ष की आयु में, गोलार्द्धों के आकार, स्थलाकृति, खांचे के आकार और आक्षेपों में बहुत परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया पांच साल बाद जारी रहती है, लेकिन बहुत धीमी गति से।

    मस्तिष्क अपने त्वरित विकास से अन्य मानव अंगों से भिन्न होता है। नवजात शिशु में प्राचीन और पुरानी छाल की संरचना सामान्य रूप से वयस्कों की तरह ही होती है। इसी समय, नए प्रांतस्था और संबंधित उप-कॉर्टिकल और स्टेम संरचनाएं वयस्क अवस्था तक अपनी वृद्धि और विकास जारी रखती हैं। कोर्टेक्स में तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या उम्र के साथ नहीं बढ़ती है। हालांकि, न्यूरॉन्स स्वयं विकसित होना जारी रखते हैं: वे बढ़ते हैं, डेंड्राइट्स की संख्या बढ़ जाती है, और उनका आकार अधिक जटिल हो जाता है। तंतुओं के तेजी से मेलिनेशन की प्रक्रिया होती है (तालिका 3.1)।

    ओण्टोजेनेसिस के दौरान प्रांतस्था के विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ माइलिनेट नहीं किया जाता है। अंतर्गर्भाशयी जीवन के अंतिम महीनों में माइलिन म्यान प्राप्त करने वाले पहले प्रक्षेपण क्षेत्रों के तंतु होते हैं, जिसमें आरोही कॉर्टिकल मार्ग समाप्त या उत्पन्न होते हैं। जन्म के बाद पहले महीने के दौरान कई रास्ते माइलिनेटेड होते हैं। और, अंत में, जीवन के दूसरे - चौथे महीनों में, यह प्रक्रिया सबसे अधिक phylogenetically नए क्षेत्रों को कवर करती है, जिसका विकास विशेष रूप से मानव टर्मिनल मस्तिष्क के गोलार्धों की विशेषता है। फिर भी, माइलिनेशन के संबंध में एक बच्चे का सेरेब्रल कॉर्टेक्स अभी भी एक वयस्क के कोर्टेक्स से काफी अलग है। उसी समय, मोटर फ़ंक्शन विकसित होते हैं। पहले से ही एक बच्चे के जीवन के पहले दिनों में, गंध, प्रकाश और अन्य उत्तेजनाओं के लिए भोजन और रक्षा प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। अंतर्गर्भाशयी जीवन में शुरू हुई दृश्य, वेस्टिबुलर और श्रवण संवेदी प्रणालियों के मार्गों का माइलिनेशन जन्म के बाद पहले महीनों में समाप्त होता है। नतीजतन, तीन महीने के बच्चे की सबसे सरल हरकतें आंखों और सिर के प्रकाश और ध्वनि के स्रोत की ओर पलटने से समृद्ध होती हैं। छह महीने का बच्चा वस्तुओं के लिए पहुंचता है और उन्हें पकड़ लेता है, अपनी आंखों से अपने कार्यों को नियंत्रित करता है।

    मोटर प्रतिक्रियाएं प्रदान करने वाली मस्तिष्क संरचनाएं भी धीरे-धीरे परिपक्व होती हैं। प्रसवपूर्व अवधि के 6-7 सप्ताह में, मध्यमस्तिष्क का लाल केंद्रक परिपक्व हो जाता है। यह मांसपेशियों की टोन के संगठन में और शरीर, हाथ और सिर को मोड़ते समय एक मुद्रा का समन्वय करते समय सजगता स्थापित करने के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 6-7 महीनों तक, स्ट्रिएटम परिपक्व हो जाता है, जो विभिन्न स्थितियों और अनैच्छिक आंदोलनों में मांसपेशियों की टोन का नियामक बन जाता है।

    नवजात शिशु की हरकतें अभेद्य और उदासीन होती हैं। वे स्ट्रिएटम (स्ट्राइटल सिस्टम) से आने वाले तंतुओं की एक प्रणाली द्वारा प्रदान किए जाते हैं। एक बच्चे के जीवन के पहले वर्षों में, अवरोही तंतु प्रांतस्था से स्ट्रिएटम तक अंकुरित होते हैं। नतीजतन, एक्स्ट्रामाइराइडल सिस्टम पिरामिडल सिस्टम के नियंत्रण में हो जाता है - स्ट्रिएटम की गतिविधि कॉर्टेक्स द्वारा विनियमित होने लगती है। आंदोलन अधिक सटीक और केंद्रित हो जाते हैं।

    भविष्य में ऐसी मोटर शरीर को सीधा करने का काम करती है, बैठना और खड़े होना धीरे-धीरे तेज और परिष्कृत होता है। जीवन के पहले वर्ष के अंत तक, माइलिनेशन सेरेब्रल गोलार्द्धों में फैल जाता है। बच्चा संतुलन बनाए रखना सीखता है और चलना शुरू करता है। माइलिनेशन प्रक्रिया दो साल में समाप्त हो जाती है। उसी समय, बच्चा भाषण विकसित करता है, जो विशेष रूप से उच्च तंत्रिका गतिविधि का मानव रूप है।

    जन्म से पहले और बाद में प्रांतस्था के अलग-अलग क्षेत्र उसी तरह नहीं बढ़ते हैं, जो उनके फाईलोजेनेटिक मूल और कार्यात्मक विशेषताओं से जुड़ा होता है।

    घ्राण संवेदी प्रणाली के अलावा, जो मुख्य रूप से प्राचीन प्रांतस्था से जुड़ा हुआ है, सोमाटोसेंसरी प्रणाली के कॉर्टिकल क्षेत्र, साथ ही लिम्बिक क्षेत्र, नियोकार्टेक्स में वयस्क मस्तिष्क की संरचना तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। फिर, दृश्य और श्रवण प्रणालियों के कॉर्टिकल भागों और सहयोगी ऊपरी पार्श्विका क्षेत्र को विभेदित किया जाता है, जो पतली त्वचा संवेदनशीलता से संबंधित है - स्पर्श द्वारा वस्तुओं की पहचान।

    इसी समय, पूरे प्रसवोत्तर विकास के दौरान, पुराने क्षेत्रों में से एक, ओसीसीपिटल का सापेक्ष सतह क्षेत्र स्थिर (12%) रहता है। बहुत बाद में, कई संवेदी प्रणालियों से जुड़े ललाट और अवर पार्श्विका क्षेत्रों के रूप में इस तरह के विकासवादी नए, सहयोगी क्षेत्र, वयस्क मस्तिष्क की संरचना तक पहुंचते हैं। इसी समय, जबकि एक नवजात शिशु में ललाट क्षेत्र पूरे गोलार्ध की सतह का 20.6-21.5% हिस्सा होता है, एक वयस्क में यह 23.5% होता है। नवजात शिशु में अवर पार्श्विका क्षेत्र पूरे गोलार्ध की सतह का 6.5% और एक वयस्क में 7.7% होता है। Phylogenetically, नवीनतम सहयोगी क्षेत्र 44 और 45, "विशेष रूप से मानव", भाषण-मोटर प्रणाली से एक प्रमुख संबंध रखते हैं, विकास के बाद के चरणों में अंतर करते हैं, यह प्रक्रिया सात साल बाद जारी रहती है।

    विकास की प्रक्रिया में, प्रांतस्था की चौड़ाई 2.5-3 गुना बढ़ जाती है। इसकी व्यक्तिगत परतें, विशेष रूप से परत III, भी धीरे-धीरे बढ़ती हैं, और प्रांतस्था के सहयोगी क्षेत्रों में सबसे अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। विकास के दौरान, प्रति इकाई क्षेत्र में कोशिकाओं की संख्या में कमी देखी जाती है, अर्थात। उनकी अधिक विरल व्यवस्था (चित्र। 3.55, ए)। यह तंत्रिका कोशिकाओं, विशेष रूप से डेंड्राइट्स की प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण वृद्धि और जटिलता के कारण है, जिसके विकास से न्यूरॉन्स के शरीर का विस्तार होता है

    नवजात शिशु के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तुलना में बच्चे के सेरेब्रल कॉर्टेक्स की परिपक्वता की डिग्री में एक बड़ा उछाल जन्म के 14 दिन बाद देखा जाता है। जीवन के पहले दो वर्षों में गोलार्द्धों और उनके व्यक्तिगत क्षेत्रों की सतह विशेष रूप से तीव्रता से बढ़ती है। यह जटिल, उद्देश्यपूर्ण कार्यों के गठन, भाषण के तेजी से विकास और अमूर्त सोच के गठन के पहले संकेतों के कारण है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के आगे गुणात्मक सुधार और मात्रात्मक संकेतकों में परिवर्तन विशेष रूप से 4 और 7 साल की उम्र में स्पष्ट होते हैं, जब मानसिक गतिविधि की प्रक्रियाएं समृद्ध, अधिक विविध और अधिक जटिल हो जाती हैं। रूपात्मक डेटा और शारीरिक संकेतकों दोनों के संदर्भ में, 7 वर्ष की आयु को बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

    प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर ओण्टोजेनेसिस में मस्तिष्क का वजन बदल जाता है। बच्चे का मस्तिष्क बहुत जल्दी वयस्कों के आकार के आकार का हो जाता है, और सात साल की उम्र तक लड़कों में इसका वजन औसतन 1260 ग्राम तक पहुंच जाता है, और लड़कियों में - 1190 ग्राम। मस्तिष्क 20 से 30 साल की उम्र में अपने अधिकतम वजन तक पहुंच जाता है। वर्ष, और फिर यह धीरे-धीरे घटने लगता है, मुख्य रूप से खांचे की गहराई और चौड़ाई में वृद्धि, सफेद पदार्थ के द्रव्यमान में कमी और निलय के लुमेन के विस्तार के कारण (चित्र। 3.56)। एक वयस्क के मस्तिष्क का द्रव्यमान औसतन 1275-1375 ग्राम होता है। व्यक्तिगत सीमा बहुत बड़ी होती है (960 से 2000 ग्राम तक) और शरीर के वजन से संबंधित होती है। मस्तिष्क की मात्रा कपाल क्षमता का 91-95% है।

    हम देखते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्वयं विषम है, मूल रूप से इसे प्राचीन कॉर्टेक्स (पैलियोकोर्टेक्स), पुराने कॉर्टेक्स (आर्किकोर्टेक्स), मध्यवर्ती, या मध्य, कॉर्टेक्स (मेसोकोर्टेक्स) और नए कॉर्टेक्स (नियोकोर्टेक्स) में प्रतिष्ठित किया गया है। साथ ही, उनकी संरचना और स्थान के संदर्भ में, वे अलग-अलग हैं, उनके अपने क्षेत्र हैं, कई अलग-अलग संरचनाएं भी घनिष्ठ संबंध दर्शाती हैं।

    नया कोर्टेक्स लबादे के पार्श्व भागों में बनता है। नया प्रांतस्था गहन रूप से विकसित होता है और प्राचीन प्रांतस्था को गोलार्द्धों के आधार पर धकेलता है, जहां यह घ्राण प्रांतस्था की एक संकीर्ण पट्टी के रूप में रहता है और गोलार्द्धों की उदर सतह पर प्रांतस्था की सतह के 0.6% पर कब्जा कर लेता है, और पुराना कॉर्टेक्स गोलार्द्धों की औसत दर्जे की सतहों की ओर बढ़ता है, कोर्टेक्स की सतह के 2.2% हिस्से पर कब्जा करता है और हिप्पोकैम्पस और डेंटेट गाइरस द्वारा दर्शाया जाता है। मूल और कोशिकीय संरचना में, नया प्रांतस्था प्राचीन और पुराने प्रांतस्था से भिन्न होता है। सेलुलर संरचना में एक कॉर्टिकल गठन से दूसरे में संक्रमण धीरे-धीरे होता है। संक्रमणकालीन प्रकार की छाल को अंतरालीय छाल कहा जाता है, यह छाल के कुल क्षेत्रफल का 1.3% भाग घेरती है। इस प्रकार, अधिकांश क्रस्ट सतह (95.6%) पर एक नई क्रस्ट का कब्जा है।

    प्राचीन क्रस्ट को परत-दर-परत संरचना की अनुपस्थिति की विशेषता है। यह सेल आइलेट्स में समूहीकृत बड़े न्यूरॉन्स का प्रभुत्व है। पुराने प्रांतस्था में तीन कोशिका परतें होती हैं। पुराने प्रांतस्था की प्रमुख संरचना हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस का मस्तिष्क में कई अन्य संरचनाओं के साथ व्यापक संबंध है। यह मस्तिष्क में लिम्बिक सिस्टम की केंद्रीय संरचना है।

    प्रांतस्था की कार्यात्मक इकाई परस्पर जुड़े न्यूरॉन्स का एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ के सभी न्यूरॉन्स एक ही प्रतिक्रिया के साथ एक ही अभिवाही उत्तेजना का जवाब देते हैं और एक साथ एक अपवाही प्रतिक्रिया बनाते हैं। क्षैतिज दिशा (विकिरण) में उत्तेजना का प्रसार अनुप्रस्थ तंतुओं द्वारा एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ से दूसरे तक जाता है, और निषेध प्रक्रियाओं द्वारा सीमित है। न्यूरॉन्स के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उत्तेजना के उद्भव से स्पाइनल मोटर न्यूरॉन्स की गतिविधि और उनसे जुड़ी मांसपेशियों का संकुचन होता है।

    नृविज्ञान में, "सेरेब्रलाइज़ेशन इंडेक्स" को ध्यान में रखने की प्रथा है - शरीर के वजन के बहिष्कृत प्रभाव के साथ मस्तिष्क के विकास की डिग्री। इस सूचकांक के अनुसार, एक व्यक्ति जानवरों से बहुत अलग होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि ओण्टोजेनेसिस के दौरान बच्चे के विकास में एक विशेष अवधि को प्रतिष्ठित किया जा सकता है, जिसे अधिकतम "सेरेब्रलाइजेशन इंडेक्स" द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। यह अवधि नवजात अवस्था के अनुरूप नहीं है, बल्कि प्रारंभिक बचपन की अवधि के अनुरूप है - 1 से 4 वर्ष तक। इस अवधि के बाद सूचकांक में गिरावट आती है। यह तथ्य कई न्यूरोहिस्टोलॉजिकल डेटा से मेल खाता है। इसलिए, उदाहरण के लिए, जन्म के बाद पार्श्विका प्रांतस्था में प्रति इकाई क्षेत्र में सिनैप्स की संख्या तेजी से केवल 1 वर्ष तक बढ़ जाती है, फिर थोड़ा कम होकर 4 साल हो जाती है और बच्चे के जीवन के 10 साल बाद तेजी से गिरती है। यह साबित करता है कि यह प्रारंभिक बचपन की अवधि है जिसमें मस्तिष्क के तंत्रिका ऊतक में निहित बड़ी संख्या में संभावनाएं होती हैं, जिसके कार्यान्वयन पर किसी व्यक्ति का आगे का बौद्धिक विकास काफी हद तक निर्भर करता है।

    एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का वजन 1150-1700 ग्राम होता है। जीवन भर, पुरुषों का मस्तिष्क महिलाओं की तुलना में अधिक होता है। मस्तिष्क के वजन में व्यक्तिगत परिवर्तनशीलता बहुत अधिक है, लेकिन साथ ही यह किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं के विकास के स्तर का संकेतक नहीं है। तो, तुर्गनेव के मस्तिष्क का वजन 2012 ग्राम, कुवियर - 1829 ग्राम, बायरन - 1807 ग्राम, शिलर - 1785 ग्राम, बेखटेरेव - 1720 ग्राम, पावलोव - 1653 ग्राम, मेंडेलीव - 1571 ग्राम, अनातोल फ्रांस - 1017 ग्राम था।

    प्रयुक्त साहित्य की सूची

    1. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की वोरोनोवा एनवी एनाटॉमी: विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक पाठ्यपुस्तक - एम।: पहलू प्रेस, 2005। - 128 पी।

    2. कोज़लोव वी। आई। तंत्रिका तंत्र का एनाटॉमी - एम।: एमआईआर, 2006. - 208 पी।

    3. खोमुतोव ए.ई., कुलबा एस.एन. केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की शारीरिक रचना . / ट्यूटोरियल। ईडी। चौथा रोस्तोव एन / ए: फीनिक्स, 2008 - 315 कला।

    4. सिनेलनिकोव आर.डी. , सिनेलनिकोव वाई.आर. एटलसनाटॉमी और मानव

    5. पावलोव आईपी, जानवरों की उच्च तंत्रिका गतिविधि के उद्देश्य अध्ययन के बीस साल का अनुभव, पोलन। संग्रह सिट।, दूसरा संस्करण।, वॉल्यूम। 3, पुस्तक। 1-2, एम।, 1951;

    6. ब्रोडमैन कोर्बिनियन। Vergleichende Lokalisationslehre der Grosshirnrinde: in ihren प्रिंसीपियन डार्गेस्टेल्ट औफ ग्रंड डेस ज़ेलेनबाउज़। - लीपज़िग: जोहान एम्ब्रोसियस बार्थ वेरलाग, 1909।

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    तो, एक व्यक्ति के एक गोलार्ध के सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्षेत्रफल लगभग 800 - 2200 वर्ग मीटर है। देखें, मोटाई - 1.5 × 5 मिमी। अधिकांश छाल (2/3) खांचे में गहरी होती है और बाहर से दिखाई नहीं देती है। मस्तिष्क के ऐसे संगठन के लिए धन्यवाद, विकास की प्रक्रिया में, खोपड़ी की सीमित मात्रा के साथ प्रांतस्था के क्षेत्र में काफी वृद्धि करना संभव था। प्रांतस्था में न्यूरॉन्स की कुल संख्या 10-15 अरब तक पहुंच सकती है।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स अपने आप में विषम है, इसलिए, फ़ाइलोजेनी (मूल रूप से) के अनुसार, प्राचीन कॉर्टेक्स (पैलियोकोर्टेक्स), पुराना कॉर्टेक्स (आर्किकोर्टेक्स), मध्यवर्ती (या मध्य) कॉर्टेक्स (मेसोकोर्टेक्स) और नया कॉर्टेक्स (नियोकोर्टेक्स) हैं। विशिष्ट।

    प्राचीन छाल

    प्राचीन कुत्ते की भौंक, (या पैलियोकोर्टेक्स)- यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सबसे सरल व्यवस्था है, जिसमें न्यूरॉन्स की 2 × 3 परतें होती हैं। एच. फेनिश, आर.डी.सिनेलनिकोव और वाई.आर. सिनेलनिकोव जैसे कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के अनुसार, जो संकेत करते हैं कि प्राचीन प्रांतस्था मस्तिष्क के उस क्षेत्र से मेल खाती है जो नाशपाती के आकार के लोब से विकसित होता है, और घ्राण ट्यूबरकल और पूर्वकाल छिद्रित पदार्थ के क्षेत्र सहित आसपास के प्रांतस्था। प्राचीन प्रांतस्था की संरचना में निम्नलिखित संरचनात्मक संरचनाएं शामिल हैं जैसे कि प्रीपिरिफॉर्म, प्रांतस्था के पेरियामिग्डाला क्षेत्र, विकर्ण प्रांतस्था और घ्राण मस्तिष्क, जिसमें घ्राण बल्ब, घ्राण ट्यूबरकल, पारदर्शी सेप्टम, पारदर्शी सेप्टम के नाभिक शामिल हैं। और फोरनिक्स।

    एमजी प्रिव्स और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, घ्राण मस्तिष्क स्थलाकृतिक रूप से दो वर्गों में विभाजित है, जिसमें कई संरचनाएं और संकल्प शामिल हैं।

    1. परिधीय विभाजन (या घ्राण लोब), जिसमें मस्तिष्क के नीचे की संरचनाएं शामिल हैं:

    घ्राण पिंड;

    घ्राण पथ;

    घ्राण त्रिभुज (जिसके अंदर घ्राण ट्यूबरकल स्थित है, अर्थात् घ्राण त्रिभुज का शीर्ष);

    आंतरिक और पार्श्व घ्राण संकल्प;

    आंतरिक और पार्श्व घ्राण धारियाँ (आंतरिक पट्टी के तंतु पैराटर्मिनल गाइरस के पॉडमोज़ोलिक क्षेत्र में समाप्त होते हैं, पारदर्शी सेप्टम और पूर्वकाल छिद्रित पदार्थ में, और पार्श्व पट्टी के तंतु पैराहिपोकैम्पल गाइरस में समाप्त होते हैं);

    पूर्वकाल वेध, या पदार्थ;

    विकर्ण पट्टी, या ब्रोका की पट्टी।

    2. केंद्रीय खंड में तीन संकल्प शामिल हैं:

    पैराहिपोकैम्पल गाइरस (हिप्पोकैम्पल गाइरस, या सीहॉर्स गाइरस);

    दांतेदार गाइरस;

    सिंगुलेट गाइरस (इसके पूर्वकाल भाग - हुक सहित)।

    पुराना और मध्यवर्ती क्रस्ट

    पुराना कुत्ते की भौंक (या आर्किकोर्टेक्स)- यह कॉर्टेक्स प्राचीन कॉर्टेक्स की तुलना में बाद में प्रकट होता है और इसमें न्यूरॉन्स की केवल तीन परतें होती हैं। इसमें हिप्पोकैम्पस (समुद्री घोड़ा या अमोनियम सींग) इसके आधार के साथ, डेंटेट गाइरस और सिंगुलेट गाइरस शामिल हैं। प्रांतस्था मस्तिष्क न्यूरॉन

    मध्यम कुत्ते की भौंक (या मेसोकोर्टेक्स)- कॉर्टेक्स के पांच-परत भाग्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, नए कॉर्टेक्स (नियोकोर्टेक्स) को अलग करते हुए, प्राचीन कॉर्टेक्स (पैलियोकोर्टेक्स) और पुराने कॉर्टेक्स (आर्किकोर्टेक्स) से और इस वजह से, मध्य कॉर्टेक्स को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

    • 1. पेरिपेलियोकॉर्टिकल;
    • 2. पेरीआर्कियोकॉर्टिकल।

    वी.एम. पोक्रोव्स्की और जीए कुरेव के अनुसार, मेसोकोर्टेक्स की संरचना में ओस्टार्विक, साथ ही साथ प्रवेश क्षेत्र में, पुराने कॉर्टेक्स की सीमा पर पैराहिप्पोकैम्पल गाइरस और हिप्पोकैम्पस का पूर्व-आधार शामिल है।

    आरडी सिनेलनिकोव और हां आर सिनेलनिकोव के अनुसार, इंटरमीडिएट कॉर्टेक्स में ओस्ट्राविक लोब के निचले हिस्से, पैराहिपोकैम्पल गाइरस और कॉर्टेक्स के लिम्बिक क्षेत्र के निचले हिस्से जैसी संरचनाएं शामिल हैं। लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि लिम्बिक क्षेत्र को सेरेब्रल गोलार्द्धों के नियोकोर्टेक्स के एक हिस्से के रूप में समझा जाता है, जो सिंगुलेट और पैराहिपोकैम्पल गाइरस पर कब्जा कर लेता है। एक राय यह भी है कि इंटरमीडिएट कॉर्टेक्स ओस्ट्रावका कॉर्टेक्स (या विसरल कॉर्टेक्स) का एक अपूर्ण रूप से विभेदित क्षेत्र है।

    प्राचीन और पुराने क्रस्ट से संबंधित संरचनाओं की इस तरह की व्याख्या की अस्पष्टता के कारण, यह एकीकृत अवधारणा को आर्कियोपेलियोकॉर्टेक्स के रूप में उपयोग करने की समीचीनता में अनुवादित हुआ।

    Archiopaleocortex की संरचनाओं में आपस में और मस्तिष्क की अन्य संरचनाओं के साथ कई संबंध हैं।

    नई छाल

    नया कुत्ते की भौंक (या नियोकोर्टेक्स)- phylogenetically, अर्थात इसकी उत्पत्ति से, यह मस्तिष्क का नवीनतम गठन है। बाद के विकासवादी उद्भव और उच्च तंत्रिका गतिविधि के जटिल रूपों और इसके उच्च पदानुक्रमित स्तर के अपने संगठन में नए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के तेजी से विकास के कारण, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधि के साथ लंबवत रूप से संरेखित है, जो इसकी सबसे अधिक विशेषताएं बनाता है। मस्तिष्क का हिस्सा। कई वर्षों से, नियोकोर्टेक्स की विशेषताओं ने सेरेब्रल कॉर्टेक्स के शरीर विज्ञान का अध्ययन करने वाले कई शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है और जारी रखा है। वर्तमान में, वातानुकूलित सजगता सहित व्यवहार के जटिल रूपों के निर्माण में नियोकोर्टेक्स की एकाधिकार भागीदारी के बारे में पुराने विचारों को थैलेमस के साथ मिलकर काम करने वाले थैलामोकोर्टिकल सिस्टम के उच्चतम स्तर के रूप में इसके विचार से बदल दिया गया है, लिम्बिक और मस्तिष्क की अन्य प्रणालियाँ। नया कोर्टेक्स बाहरी दुनिया के मानसिक अनुभव में भाग लेता है - इसकी धारणा और इसकी छवियों का निर्माण, जो कम या ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है।

    नियोकोर्टेक्स की संरचना की एक विशेषता इसके संगठन का स्क्रीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत में मुख्य बात - तंत्रिका तंत्र का संगठन प्रांतस्था के न्यूरोनल क्षेत्र की बड़ी सतह पर उच्च रिसेप्टर क्षेत्रों के अनुमानों के ज्यामितीय वितरण में निहित है। इसके अलावा स्क्रीन संगठन के लिए, कोशिकाओं और तंतुओं का विशिष्ट संगठन जो सतह पर लंबवत या उसके समानांतर चलता है। कॉर्टिकल न्यूरॉन्स का यह अभिविन्यास न्यूरॉन्स को समूहीकृत करने के अवसर प्रदान करता है।

    नियोकोर्टेक्स में सेलुलर संरचना के लिए, यह बहुत विविध है, न्यूरॉन्स का आकार लगभग 8-9 माइक्रोन से 150 माइक्रोन तक है। अधिकांश कोशिकाएँ दो प्रकार की होती हैं - प्रिरामिडीनी और स्टेलेट। नियोकोर्टेक्स में फ्यूसीफॉर्म न्यूरॉन्स भी होते हैं।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सूक्ष्म संरचना की विशेषताओं पर बेहतर विचार करने के लिए, वास्तुशास्त्र की ओर मुड़ना आवश्यक है। सूक्ष्म संरचना के तहत, साइटोआर्किटेक्टोनिक्स (सेलुलर संरचना) और मायलोआर्किटेक्टोनिक्स (कॉर्टेक्स की रेशेदार संरचना) प्रतिष्ठित हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के आर्किटेक्चर के अध्ययन की शुरुआत 18 वीं शताब्दी के अंत में हुई, जब 1782 में, गेनारी ने पहली बार गोलार्ध के ओसीसीपिटल लोब में कॉर्टेक्स की संरचना की विविधता की खोज की। 1868 में मीनर्ट ने गोलार्ध के प्रांतस्था के व्यास को परतों में विभाजित किया। रूस में, छाल के पहले शोधकर्ता वी। ए। बेट्ज़ (1874), जिन्होंने प्रीसेंट्रल गाइरस में प्रांतस्था की 5 वीं परत में बड़े पिरामिड न्यूरॉन्स की खोज की, उनके नाम पर रखा गया। लेकिन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक और विभाजन है - तथाकथित ब्रोडमैन फील्ड मैप। 1903 में, जर्मन एनाटोमिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के। ब्रोडमैन ने बावन साइटोआर्किटेक्टोनिक क्षेत्रों का विवरण प्रकाशित किया, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के क्षेत्र हैं, जो उनकी सेलुलर संरचना में भिन्न हैं। ऐसा प्रत्येक क्षेत्र आकार, आकार, तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं के स्थान में भिन्न होता है, और निश्चित रूप से, विभिन्न क्षेत्र मस्तिष्क के विभिन्न कार्यों से जुड़े होते हैं। इन क्षेत्रों के विवरण के आधार पर 52 ब्रोडमैन क्षेत्रों का मानचित्र संकलित किया गया।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स मनुष्यों और कई स्तनधारियों में एक बहुस्तरीय मस्तिष्क संरचना है, जिसमें ग्रे पदार्थ होता है और गोलार्धों के परिधीय स्थान में स्थित होता है (कॉर्टेक्स का ग्रे पदार्थ उन्हें कवर करता है)। संरचना मस्तिष्क और अन्य आंतरिक अंगों में महत्वपूर्ण कार्यों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है।

    कपाल में मस्तिष्क का (गोलार्ध) पूरे स्थान का लगभग ४/५ भाग घेरता है। उनका घटक सफेद पदार्थ है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं के लंबे माइलिन अक्षतंतु शामिल हैं। बाहर की तरफ, गोलार्द्ध सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ढके होते हैं, जिसमें न्यूरॉन्स भी होते हैं, साथ ही ग्लियाल कोशिकाएं और माइलिन-मुक्त फाइबर भी होते हैं।

    यह गोलार्द्धों की सतह को कुछ क्षेत्रों में विभाजित करने के लिए प्रथागत है, जिनमें से प्रत्येक शरीर में कुछ कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है (अधिकांश भाग के लिए, ये प्रतिवर्त और सहज गतिविधियां और प्रतिक्रियाएं हैं)।

    ऐसी अवधारणा है - "प्राचीन क्रस्ट"। यह सभी स्तनधारियों में सेरेब्रल कॉर्टेक्स के टेलेंसफेलॉन के लबादे की सबसे प्राचीन संरचना है। वे "नए प्रांतस्था" में भी अंतर करते हैं, जो केवल निचले स्तनधारियों में उल्लिखित है, लेकिन मनुष्यों में यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक बड़ा हिस्सा बनाता है (एक "पुराना प्रांतस्था" भी है, जो "प्राचीन" से नया है, लेकिन पुराना है) "नया" की तुलना में)।

    प्रांतस्था के कार्य

    मानव सेरेब्रल कॉर्टेक्स मानव शरीर के जीवन के विभिन्न पहलुओं में उपयोग किए जाने वाले कई कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी मोटाई लगभग 3-4 मिमी है, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ने वाले चैनलों की उपस्थिति के कारण इसकी मात्रा काफी प्रभावशाली है। विद्युत नेटवर्क की तरह, प्रक्रियाओं के साथ तंत्रिका कोशिकाओं की मदद से धारणा, सूचना प्रसंस्करण, निर्णय लेना होता है।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, विभिन्न विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं (जिसका प्रकार व्यक्ति की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है)। इन विद्युत संकेतों की गतिविधि व्यक्ति की भलाई पर निर्भर करती है। तकनीकी रूप से, इस प्रकार के विद्युत संकेतों को आवृत्ति और आयाम के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। अधिक कनेक्शन और उन स्थानों पर स्थानीयकृत जो सबसे जटिल प्रक्रियाओं का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हैं। उसी समय, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक व्यक्ति के जीवन भर सक्रिय रूप से विकसित होता रहता है (कम से कम उस क्षण तक जब उसकी बुद्धि विकसित होती है)।

    मस्तिष्क में प्रवेश करने वाली सूचनाओं को संसाधित करने की प्रक्रिया में, प्रांतस्था में प्रतिक्रियाएं (मानसिक, व्यवहारिक, शारीरिक, आदि) बनती हैं।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स के सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं:

    • पर्यावरण के साथ-साथ आंतरिक अंगों और प्रणालियों की परस्पर क्रिया, साथ ही एक दूसरे के साथ, शरीर के भीतर चयापचय प्रक्रियाओं का सही कोर्स।
    • बाहर से प्राप्त जानकारी का उच्च गुणवत्ता वाला स्वागत और प्रसंस्करण, सोच प्रक्रियाओं के प्रवाह के कारण प्राप्त जानकारी के बारे में जागरूकता। प्राप्त किसी भी जानकारी के प्रति उच्च संवेदनशीलता प्रक्रियाओं के साथ बड़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाओं के कारण प्राप्त होती है।
    • शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों, संरचनाओं और प्रणालियों के बीच निरंतर अंतर्संबंध के लिए समर्थन।
    • मानव चेतना का निर्माण और सही कार्य, रचनात्मक और बौद्धिक सोच का प्रवाह।
    • भाषण केंद्र की गतिविधि और विभिन्न मानसिक और भावनात्मक स्थितियों से जुड़ी प्रक्रियाओं पर नियंत्रण।
    • रीढ़ की हड्डी और मानव शरीर की अन्य प्रणालियों और अंगों के साथ बातचीत।

    इसकी संरचना में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में गोलार्ध के पूर्वकाल (ललाट) खंड होते हैं, जिनका वर्तमान में आधुनिक विज्ञान द्वारा सबसे कम अध्ययन किया जाता है। इन क्षेत्रों को बाहरी प्रभावों के लिए व्यावहारिक रूप से प्रतिरक्षित माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि ये विभाग बाहरी विद्युत आवेगों से प्रभावित होते हैं, तो वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे।

    कुछ वैज्ञानिकों को यकीन है कि मस्तिष्क गोलार्द्धों के सामने के हिस्से किसी व्यक्ति की आत्म-जागरूकता, उसके विशिष्ट चरित्र लक्षणों के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि जिन लोगों के सामने के हिस्से एक डिग्री या किसी अन्य से प्रभावित होते हैं, वे समाजीकरण के साथ कुछ कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, वे व्यावहारिक रूप से अपनी उपस्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं, वे कार्य गतिविधि में रुचि नहीं रखते हैं, और दूसरों की राय में रुचि नहीं रखते हैं। .

    शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से, मस्तिष्क गोलार्द्धों के प्रत्येक खंड के महत्व को कम करना मुश्किल है। वो भी जिनका अभी पूरी तरह से अध्ययन नहीं हुआ है।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स की परतें

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स कई परतों से बनता है, जिनमें से प्रत्येक की एक अनूठी संरचना होती है और विशिष्ट कार्य करने के लिए जिम्मेदार होती है। वे सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, सामान्य काम करते हैं। यह छाल की कई मुख्य परतों को अलग करने की प्रथा है:

    • आण्विक। इस परत में, बड़ी संख्या में वृक्ष के समान संरचनाएं बनती हैं, जो अराजक तरीके से आपस में जुड़ी होती हैं। न्यूराइट्स एक दूसरे के समानांतर उन्मुख होते हैं और तंतुओं की एक इंटरलेयर बनाते हैं। यहाँ अपेक्षाकृत कम तंत्रिका कोशिकाएँ हैं। यह माना जाता है कि इस परत का मुख्य कार्य साहचर्य धारणा है।
    • बाहरी। प्रक्रियाओं के साथ बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएँ यहाँ केंद्रित हैं। न्यूरॉन्स आकार में भिन्न होते हैं। इस परत के सटीक कार्य अभी भी अज्ञात हैं।
    • बाहरी पिरामिड। प्रक्रियाओं के साथ कई तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो आकार में भिन्न होती हैं। न्यूरॉन्स मुख्य रूप से आकार में शंक्वाकार होते हैं। डेंड्राइट बड़ा है।
    • आंतरिक दानेदार। इसमें छोटी संख्या में छोटे न्यूरॉन्स शामिल होते हैं जो कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। रेशेदार समूहीकृत संरचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं के बीच स्थित होती हैं।
    • आंतरिक पिरामिड। इसमें प्रवेश करने वाली प्रक्रियाओं वाली तंत्रिका कोशिकाएं आकार में बड़ी और मध्यम होती हैं। डेंड्राइट्स का शीर्ष आणविक परत के संपर्क में हो सकता है।
    • आवरण। इसमें स्पिंडल के आकार की तंत्रिका कोशिकाएं शामिल हैं। इस संरचना में न्यूरॉन्स के लिए, यह विशेषता है कि प्रक्रियाओं के साथ तंत्रिका कोशिकाओं का निचला हिस्सा सफेद पदार्थ तक पहुंचता है।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स में विभिन्न परतें शामिल होती हैं जो आकार, स्थान, उनके तत्वों के कार्यात्मक घटक में भिन्न होती हैं। परतों में पिरामिडल, स्पिंडल, तारकीय, शाखाओं वाली प्रजातियों के न्यूरॉन्स होते हैं। वे मिलकर पचास से अधिक क्षेत्र बनाते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं नहीं हैं, एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत से आवेगों के प्रभाव की प्रतिक्रिया पैदा करने वाले आवेगों (यानी आने वाली जानकारी) को प्राप्त करने और संसाधित करने से जुड़ी प्रक्रियाओं की एक बड़ी संख्या को विनियमित करना संभव हो जाता है। .

    प्रांतस्था की संरचना अत्यंत जटिल है और पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, इसलिए वैज्ञानिक यह नहीं कह सकते कि मस्तिष्क के कुछ तत्व कैसे काम करते हैं।

    एक बच्चे की बौद्धिक क्षमताओं का स्तर मस्तिष्क के आकार और मस्तिष्क संरचनाओं में रक्त परिसंचरण की गुणवत्ता से संबंधित होता है। रीढ़ की हड्डी में अव्यक्त जन्म की चोटों वाले कई बच्चों में उनके स्वस्थ साथियों की तुलना में काफी छोटा मस्तिष्क प्रांतस्था होता है।

    प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक बड़ा खंड, जो ललाट लोब के पूर्वकाल वर्गों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी मदद से, नियंत्रण, प्रबंधन, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह विभाग हमें अपने समय का उचित प्रबंधन करने की अनुमति देता है। प्रसिद्ध मनोचिकित्सक टी. गोल्टिएरी ने इस क्षेत्र को एक उपकरण के रूप में वर्णित किया जिसके साथ लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और योजनाएँ विकसित करते हैं। वह आश्वस्त था कि किसी व्यक्ति की प्रभावशीलता में एक ठीक से काम करने वाला और अच्छी तरह से विकसित प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

    प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के मुख्य कार्यों को भी आमतौर पर कहा जाता है:

    • ध्यान की एकाग्रता, बाहरी विचारों और भावनाओं की अनदेखी करते हुए, केवल एक व्यक्ति की जरूरत की जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना।
    • दिमाग को "रीबूट" करने की क्षमता, इसे सही मानसिक चैनल में निर्देशित करना।
    • कुछ कार्यों को करने की प्रक्रिया में दृढ़ता, उभरती परिस्थितियों के बावजूद, इच्छित परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करना।
    • वर्तमान स्थिति का विश्लेषण।
    • गंभीर सोच, आपको सत्यापित और विश्वसनीय डेटा की खोज के लिए क्रियाओं का एक सेट बनाने की अनुमति देता है (इसका उपयोग करने से पहले प्राप्त जानकारी की जाँच करना)।
    • निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना, कुछ उपायों और कार्यों का विकास।
    • पूर्वानुमान की घटनाएँ।

    अलग से, इस विभाग की मानवीय भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता नोट की जाती है। यहां, लिम्बिक सिस्टम में होने वाली प्रक्रियाओं को विशिष्ट भावनाओं और भावनाओं (खुशी, प्रेम, इच्छा, शोक, घृणा, आदि) में माना और अनुवादित किया जाता है।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स की विभिन्न संरचनाओं के लिए विभिन्न कार्यों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस मुद्दे पर अभी भी कोई सहमति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा समुदाय वर्तमान में यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रांतस्था को कॉर्टिकल क्षेत्रों सहित कई बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए, इन क्षेत्रों के कार्यों को ध्यान में रखते हुए, तीन मुख्य विभागों को अलग करने की प्रथा है।

    पल्स प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार क्षेत्र

    स्पर्श, घ्राण, दृश्य केंद्रों के रिसेप्टर्स के माध्यम से आने वाले आवेग ठीक इसी क्षेत्र में जाते हैं। मोटर कौशल से जुड़े लगभग सभी प्रतिबिंब पिरामिड न्यूरॉन्स द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

    एक विभाग भी है जो पेशी प्रणाली से आवेगों और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है, सक्रिय रूप से प्रांतस्था की विभिन्न परतों के साथ बातचीत करता है। यह मांसपेशियों से आने वाले सभी आवेगों को प्राप्त करता है और संसाधित करता है।

    यदि, किसी कारण से, इस क्षेत्र में सिर के प्रांतस्था क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो व्यक्ति को संवेदी प्रणाली के कामकाज, मोटर कौशल के साथ समस्याएं और संवेदी केंद्रों से जुड़े अन्य प्रणालियों के काम में समस्या होगी। बाह्य रूप से, इस तरह के उल्लंघन लगातार अनैच्छिक आंदोलनों, आक्षेप (अलग-अलग गंभीरता के), आंशिक या पूर्ण पक्षाघात (गंभीर मामलों में) के रूप में प्रकट होंगे।

    संवेदी क्षेत्र

    यह क्षेत्र मस्तिष्क को विद्युत संकेतों को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। यहां एक साथ कई विभाग स्थित हैं, जो अन्य अंगों और प्रणालियों से आने वाले आवेगों के लिए मानव मस्तिष्क की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करते हैं।

    • ओसीसीपिटल (दृश्य केंद्र से आवेगों को संसाधित करता है)।
    • अस्थायी (भाषण और श्रवण केंद्र से आने वाली सूचनाओं के प्रसंस्करण को अंजाम देता है)।
    • हिप्पोकैम्पस (घ्राण केंद्र से आवेगों का विश्लेषण करता है)।
    • पार्श्विका (स्वाद कलियों से डेटा संसाधित करता है)।

    संवेदी धारणा के क्षेत्र में, ऐसे विभाग हैं जो स्पर्श संकेतों को भी प्राप्त करते हैं और संसाधित करते हैं। प्रत्येक विभाग में जितने अधिक तंत्रिका संबंध होंगे, सूचना प्राप्त करने और संसाधित करने की उसकी संवेदी क्षमता उतनी ही अधिक होगी।

    उपरोक्त खंड पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लगभग 20-25% हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं। यदि संवेदी धारणा का क्षेत्र किसी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो व्यक्ति को सुनने, दृष्टि, गंध, स्पर्श की अनुभूति की समस्या हो सकती है। प्राप्त दालें या तो नहीं पहुंचेंगी, या गलत तरीके से संसाधित की जाएंगी।

    संवेदी क्षेत्र के उल्लंघन से हमेशा कुछ भावना का नुकसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि श्रवण केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इससे हमेशा पूर्ण बहरापन नहीं होगा। हालांकि, प्राप्त ध्वनि जानकारी की सही धारणा के साथ एक व्यक्ति को लगभग निश्चित रूप से कुछ कठिनाइयां होंगी।

    सहयोगी क्षेत्र

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स की संरचना में एक सहयोगी क्षेत्र भी होता है, जो संवेदी क्षेत्र और मोटर केंद्र के न्यूरॉन्स के संकेतों के बीच संपर्क प्रदान करता है, और इन केंद्रों को आवश्यक वापसी संकेत भी देता है। साहचर्य क्षेत्र व्यवहार संबंधी सजगता बनाता है, उनके वास्तविक कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं में भाग लेता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के एक महत्वपूर्ण (तुलनात्मक रूप से) हिस्से पर कब्जा करता है, जिसमें सेरेब्रल गोलार्द्धों (पश्चकपाल, पार्श्विका, लौकिक) के ललाट और पश्च दोनों भागों में शामिल वर्गों को शामिल किया गया है।

    मानव मस्तिष्क को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि साहचर्य धारणा के संदर्भ में, मस्तिष्क गोलार्द्धों के पीछे के हिस्से विशेष रूप से अच्छी तरह से विकसित होते हैं (जीवन भर विकास होता है)। वे भाषण (इसकी समझ और प्रजनन) को नियंत्रित करते हैं।

    यदि सहयोगी क्षेत्र के आगे या पीछे के हिस्से क्षतिग्रस्त हैं, तो इससे कुछ समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, उपरोक्त विभागों की हार के मामले में, एक व्यक्ति प्राप्त जानकारी का सक्षम रूप से विश्लेषण करने की क्षमता खो देगा, भविष्य के लिए सबसे सरल भविष्यवाणियां करने में सक्षम नहीं होगा, सोच की प्रक्रियाओं में तथ्यों से शुरू होता है, और उपयोग करता है पहले प्राप्त अनुभव, स्मृति में जमा। अंतरिक्ष में अभिविन्यास, अमूर्त सोच की समस्या भी हो सकती है।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स आवेगों के एक उच्च इंटीग्रेटर के रूप में कार्य करता है, जबकि भावनाएं सबकोर्टिकल ज़ोन (हाइपोथैलेमस और अन्य भागों) में केंद्रित होती हैं।

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स के विभिन्न क्षेत्र कुछ कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अंतर पर विचार करने और निर्धारित करने के लिए कई तरीके हैं: न्यूरोइमेजिंग, इलेक्ट्रोएक्टिविटी के पैटर्न की तुलना, सेल संरचना का अध्ययन, आदि।

    20वीं सदी की शुरुआत में, के. ब्रोडमैन (मानव मस्तिष्क शरीर रचना विज्ञान के जर्मन शोधकर्ता) ने तंत्रिका कोशिकाओं के साइटोआर्किटेक्टोनिक्स पर अपने काम के आधार पर प्रांतस्था को 51 वर्गों में विभाजित करते हुए एक विशेष वर्गीकरण बनाया। 20 वीं शताब्दी के दौरान, ब्रोडमैन द्वारा वर्णित क्षेत्रों पर चर्चा की गई, परिष्कृत किया गया, उनका नाम बदला गया, लेकिन वे अभी भी मनुष्यों और बड़े स्तनधारियों में सेरेब्रल कॉर्टेक्स का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

    ब्रोडमैन के कई क्षेत्र शुरू में उनमें न्यूरॉन्स के संगठन के आधार पर निर्धारित किए गए थे, लेकिन बाद में सेरेब्रल कॉर्टेक्स के विभिन्न कार्यों के साथ सहसंबंध के अनुसार उनकी सीमाओं को परिष्कृत किया गया। उदाहरण के लिए, पहले, दूसरे और तीसरे क्षेत्र को प्राथमिक सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के रूप में परिभाषित किया गया है, चौथा क्षेत्र प्राथमिक मोटर कॉर्टेक्स है, और सत्रहवां क्षेत्र प्राथमिक दृश्य प्रांतस्था है।

    उसी समय, ब्रोडमैन के कुछ क्षेत्र (उदाहरण के लिए, मस्तिष्क के क्षेत्र 25, साथ ही क्षेत्र 12-16, 26, 27, 29-31 और कई अन्य) पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं।

    पारस्परिक क्षेत्र

    सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एक अच्छी तरह से अध्ययन किया गया क्षेत्र, जिसे भाषण का केंद्र भी कहा जाता है। क्षेत्र को पारंपरिक रूप से तीन बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है:

    1. ब्रोका का प्रणोदन केंद्र। व्यक्ति की बोलने की क्षमता का निर्माण करता है। सेरेब्रल गोलार्द्धों के पूर्वकाल भाग के पीछे के गाइरस में स्थित है। ब्रोका का केंद्र और स्पीच-मोटर मांसपेशियों का मोटर केंद्र अलग-अलग संरचनाएं हैं। उदाहरण के लिए, यदि मोटर केंद्र किसी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो व्यक्ति बोलने की क्षमता नहीं खोएगा, उसके भाषण के शब्दार्थ घटक को नुकसान नहीं होगा, हालांकि, भाषण स्पष्ट होना बंद हो जाएगा, और आवाज कम हो जाएगी। -मॉड्यूलेटेड (दूसरे शब्दों में, ध्वनियों के उच्चारण की गुणवत्ता खो जाएगी)। यदि ब्रोका का केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा (जीवन के पहले महीनों में एक शिशु की तरह)। इस तरह के विकारों को आमतौर पर मोटर वाचाघात कहा जाता है।
    2. वर्निक का संवेदी केंद्र। लौकिक क्षेत्र में स्थित, यह मौखिक भाषण प्राप्त करने और संसाधित करने के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यदि वर्निक का केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो संवेदी वाचाघात बनता है - रोगी उसे संबोधित भाषण (और न केवल किसी अन्य व्यक्ति से, बल्कि अपने स्वयं के) को समझने में सक्षम नहीं होगा। रोगी जो कहता है वह असंगत ध्वनियों का संग्रह होगा। यदि वर्निक और ब्रोका केंद्रों की एक साथ हार होती है (यह आमतौर पर एक स्ट्रोक के साथ होता है), तो इन मामलों में एक ही समय में मोटर और संवेदी वाचाघात का विकास देखा जाता है।
    3. लिखित भाषण धारणा केंद्र। यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स (ब्रॉडमैन के अनुसार क्षेत्र संख्या 18) के दृश्य भाग में स्थित है। यदि यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो व्यक्ति को एग्रफिया है - लिखने की क्षमता का नुकसान।

    मोटाई

    सभी स्तनपायी जिनके मस्तिष्क का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है (सामान्य शब्दों में, और शरीर के आकार की तुलना में नहीं) उनके पास पर्याप्त मोटा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। उदाहरण के लिए, फील्ड चूहों में इसकी मोटाई लगभग 0.5 मिमी होती है, जबकि मनुष्यों में यह लगभग 2.5 मिमी होती है। वैज्ञानिक भी जानवर के वजन पर छाल की मोटाई की एक निश्चित निर्भरता की पहचान करते हैं।