путамен или ядро внешней линзы представляет собой структуру в головном мозге, которая принадлежит полосатому телу или лентиформному ядру. Его задача - обрабатывать нервные сигналы, которые важны для управления двигательными процессами. Соответственно, повреждение скорлупы может сопровождаться нарушением произвольных движений.
Что такое скорлупа?
Скорлупа - это центральная область мозга, которая содержит многочисленные тела нервных клеток и принадлежит к полосатому телу. Таким образом, вместе с хвостатым ядром он участвует в контроле произвольных движений. Функционально скорлупа является одним из базальных ганглиев: моторной, лимбической и когнитивной областей мозга.
Они не принадлежат к пирамидальной системе, которая также отвечает за последовательность движений и чьи траектории восходят и нисходят через спинной мозг. В мозгу же пирамидные нервные пути проходят прямо рядом с скорлупой через внутреннюю капсулу; Он также включает в себя множество других нервных волокон и образует связь между корой головного мозга и более глубокими областями, такими как ножки головного мозга (crura cerebri).
Скорлупа относится не только к полосатому телу, но и к ядру lentiformis или ядру хрусталика, другая половина которого образует паллидум. Это деление не зависит от хвостатого ядра - оно образует другую часть полосатого тела, но не принадлежит лентиформному ядру.
Анатомия и строение
В головном мозге скорлупа лежит симметрично в обеих половинах (полушариях). Он расположен рядом с внутренней капсулой, набором в форме чаши множества нервных волокон, которые проходят через мозг и относятся к разным функциональным путям.
Внешне скорлупа прилегает к паллидуму, с которым образует ядро lentiformis. Нервные клетки в скорлупе по существу принадлежат к двум специфическим типам: холинергическим интернейронам и тормозным проекционным нейронам. В биологии интернейроны - это нейроны, которые представляют собой связующее звено между двумя другими нейронами. Холинергические интернейроны используют нейромедиатор ацетилхолин для передачи сигналов.
Проекционные нейроны также известны как главные нейроны и имеют более длинные аксоны, с помощью которых они также могут соединять структуры мозга, не прилегающие друг к другу. Поскольку эти проекционные нейроны оказывают тормозящее действие на скорлупу, биология также называет их тормозящими проекционными нейронами.
Функции и задачи
В качестве основной области скорлупа вычисляет информацию от различных нервных клеток, которые связаны между собой и которая в конечном итоге необходима человеческому телу для управления движениями. Расчет, как обычно, следует принципу пространственного и временного суммирования: внутри нервного волокна нейронная информация перемещается в виде электрического сигнала, известного как потенциал действия.
Электрическая изоляция нервного волокна слоем миелина позволяет потенциалу действия распространяться быстрее. Области мозга с множеством нервных волокон и небольшим количеством клеточных тел образуют белое вещество мозга, в то время как серое вещество характеризуется множеством клеточных тел и несколькими (миелинизированными) нервными волокнами.
Когда нервное волокно попадает в тело клетки, там синапс образует переход между нервным волокном предыдущей клетки и телом (сомой) второго нейрона. Потенциал действия заканчивается утолщением нервного волокна, так называемой конечной кнопкой. Внутри находятся маленькие пузырьки (везикулы), наполненные веществами-переносчиками молекул, которые в ответ на электрический стимул выходят из пузырьков в пространство между конечной кнопкой и телом нервной клетки. Этот разрыв или синаптический разрыв соединяет две нервные клетки.
На противоположном конце находятся рецепторы в мембране нижележащего (постсинаптического) нейрона, к которым могут пристыковываться нейромедиаторы. Их раздражение приводит к открытию ионных каналов в мембране и вызывает изменение электрического заряда клетки. Возбуждающие нейротрансмиттеры запускают возбуждающий или возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП), в то время как тормозящие синапсы приводят к тормозному постсинаптическому потенциалу (IPSP). Ячейка вычисляет EPSP и IPSP как сумму с учетом силы соответствующего сигнала.
Сила сигнала зависит сначала от количества электрических потенциалов действия в пресинаптических нервных волокнах, а затем от количества биохимических нейротрансмиттеров. Только когда сумма всех ВПСП и IPSP превышает критический порог изменения заряда в теле клетки, на аксонном бугре постсинаптической нервной клетки возникает новый потенциал действия.
Здесь вы можете найти свое лекарство
➔ Лекарства от нарушений памяти и забывчивостиболезни
Из-за того, что скорлупа участвует в контроле движений, расстройства скорлупы могут проявляться в виде двигательных жалоб. Во многих случаях скорлупа поражается не изолированно, но при таких обстоятельствах функция базальных ганглиев в целом часто нарушается.
Одним из примеров этого является болезнь Паркинсона: нейродегенеративное заболевание основано на истощении дофаминергической черной субстанции, что приводит к дефициту дофамина. Дофамин действует как нейромедиатор; его недостаток означает, что синапсы больше не могут правильно передавать нервные сигналы между нервными клетками. Таким образом, для болезни Паркинсона двигательными симптомами являются мышечная ригидность (ригидность), мышечный тремор (тремор), замедленные движения (брадикинезия) или неспособность двигаться (акинезия), а также постуральная нестабильность.
В рамках лечения может использоваться L-допа, который является предшественником дофамина и предназначен, по крайней мере, для частичной компенсации дефицита нейротрансмиттеров в головном мозге.
В контексте деменции Альцгеймера скорлупа также может быть повреждена вместе с другими областями мозга. Наиболее ярким симптомом заболевания является амнезия, при которой обычно сначала нарушается кратковременная память, причем в большей степени, чем долговременная память. Причины, ответственные за развитие болезни Альцгеймера, до сих пор неизвестны; Одна из ведущих теорий основана на отложениях (бляшках), которые ухудшают передачу сигнала и / или снабжение нервных клеток и в конечном итоге приводят к их исчезновению.