脊髄: 解剖学と生理学

読み取り時間〜1 分
脊髄は、関与するプロセスのおかげで私たちの体の基本的な部分です。

脊髄は脳とともに中枢神経系 (CNS) の一部です。

31本の脊髄神経は脊髄に沿って接続されています。それは、神経体が位置する灰白質の核で構成され、軸索が位置する白質に囲まれています。不思議なことに、脊髄内の灰白質と白質の分布は脳の分布とは逆です。脊髄は椎骨、髄膜を支える靱帯、および液体によって保護されています。

脊髄の機能はさまざまです。それは、(表面レベルでの)感覚情報の受信と処理、および脳から始まる運動情報の送信を扱います。その機能は基本的かつ極めて重要です。 怪我をすると運動麻痺や麻痺などの重篤な症状を引き起こす可能性があります。 損失 感性の。



脊髄の解剖学

灰白質

灰白質は、脳内で起こるものとは異なり、脊髄の内部に位置します。 それは神経体が位置し、情報が処理される場所です。 それはいくつかの角(腹側、背側、外側)と中間領域で構成されています。

  • 後角:感覚情報を扱います。
  • 中間ゾーン: ニューロンを互いに接続する介在ニューロンが見つかり、それらは連合ニューロンです。
  • 側角:胸部と腰部のレベルでのみ見られます。自律神経系を調整することで体の恒常性を保ちます。
  • フロントホーン:

この灰色の物質の中には、さまざまな機能を持つさまざまな原子核があります。

  • I-IV: 外受容感覚を担当します。光などの外部刺激から受ける感覚を記録します。
  • V-VI: 固有受容感覚を担当します。これらは、内部で生成された刺激に関する情報を提供します。
  • VIII: 中脳と脳の間の仲介者として機能します。ここは、中脳からのニューロンが脳に伝達される場所であり、またその逆も同様です。
  • IX: 主運動野 体 運動皮質から来るニューロンは運動インパルスを指示します。
  • X: 中心管を取り囲み、神経膠細胞または支持ニューロンを含む核。

脊髄の灰白質は運動と機密情報が通過する場所です 目的地に到着する前に情報を迅速に判断しなければなりません。 これは、非常に痛みを伴う刺激を受けた場合など、緊急の状況で反射を活性化する必要がある場合に役立ちます。

白質

本質的には ビアンカ 脊髄には、情報を上行下行に送る線維 (軸索) があります。 その主な機能は情報を送信することです。 灰白質がどのようにさまざまな部分に分割されるか (この場合はコードと呼ばれます):

    後列:身体情報を送ります。 フロントおよびサイドコラム:それらは脳から筋肉に情報を送る遠心性経路です。それらは運動システムの一部を形成します。

白質の内部には、いくつかの上昇経路と下降経路があります。 特性は、情報が流れる 2 つの構造にちなんで名付けられ、各特性は異なる情報を送信します。

  • 優雅さと楔形文字: 感受性を担当します
  • 脊髄小脳の前部および後部: 筋肉、関節、皮膚、皮下組織から生じる無意識の動き。
  • スピノバル: この管は局所的に特定されていますが、その正確な機能は不明です。
  • 外側脊髄視床:痛みと熱感。
  • 脊髄視蓋: 脊髄視覚反射に関する情報。
  • 脊髄視床前部:軽いタッチと圧力。
  • 前部および外側皮質脊髄:
  • 屋根脊髄:視覚刺激のための運動に関与します。
  • 前庭脊髄:バランスを維持する責任があります。
  • オリーブ脊髄: 活動と運動ニューロンを調節します。
  • 赤脊髄骨:

脊髄の白質は、複数の領域と通信しながら、幅広い運動や感覚における運動情報や感覚情報の伝達を担っています。

上行(感覚)経路

名前の通り登山道です。 外部感覚 (外受容情報) または内部刺激 (固有受容) から収集した情報を大脳皮質に送信することに対処します。 より深い処理が行われる場所。嗅球に直接到達する嗅覚刺激を除いて、ほとんどの上行経路は媒介として機能します。

彼らは、周縁部から発生し、高次の中枢に情報を提供する求心性のアセンダントです。 神経線維の一部は脊髄のさまざまな部分に結合します しかし、他のものは延髄からより高い中枢に上昇し、脊髄を脳に接続します。それらは意識に届くか届かないかの情報を運びます。

最も単純な形では 意識に至る経路は 3 つのニューロンで構成されています。 上行路に存在するニューロンの多くは分岐しており、その他のニューロンは反射筋の活動に関与しています。

  • 痛みと温度に関する情報を伝達する侵害受容経路。

下行(運動)経路

錐体路は、ピラミッドを通過する下行 (運動) 神経経路です。 彼らは、速く、機敏で、正確な自発的な動きを担当します。 運動を行うための情報の送信に関与する 3 つのニューロンがあります。これらは次の回路に従います。

  • ニューロン 1: 中心前野および運動前野に位置するニューロン。
  • ニューロン 2: 街路に常に存在するとは限りません。それは 介在ニューロン o ニューロン間隙。
  • ニューロン 3: 脊髄の前錐体に位置します。

すべての錐体路は反対側で終わる これは、右運動皮質の損傷が体の左側にも損傷を引き起こすことを意味します。

錐体外路は不随意運動に対処します それは皮質下構造から来て脊髄に伝わります。不随意運動(歩行、姿勢、筋緊張、覚醒レベル、本能的な行動)の実行を調節します。錐体系とは異なり、それは大脳皮質ではなく、さまざまな皮質下の構造に由来します。

下行性運動経路のもう 1 つの機能は、脊髄の反射回路を調節することです。 脊髄反射の適応性は、動作を状況に適応させるために反射の強さや符号 (伸展と屈曲) さえも変更する必要がある場合があるため、行動の状況に基づいて変化する可能性があります。下行経路はこれらの変数を制御します。

脊髄反射

いくつか作ってみましょう 無意識に動く 動きを引き起こす刺激の感覚情報が脳に到達する前に。これらは、痛みの原因から手を離したり、大きな音が聞こえたら目を閉じるなどの反射的な動きです。私たちは彼らをコントロールしていません。

反射は神経系の最も単純な回路です。 それは、刺激のエネルギーを求心性末梢神経の電気的変化に変換する受容体構造に由来し、インパルスを統合中枢である介在ニューロンに輸送します。情報は遠心性運動ニューロンに伝達され、効果器(筋肉)が反射運動を行います。

これらの動きは反射弧のおかげで起こります。 ニューロンの細胞体は後根神経節に位置し、後角から介在ニューロン、つまり情報を統合して前角に存在する運動ニューロンに伝達し、前根を通って出て神経インパルスを筋肉に向けて収縮させる連合ニューロンと通信します。

人気の投稿