Cerebellum je porovnávacia anatómia a evolúcia. Cerebellum - porovnávacia anatómia a vývoj obojživelného a plazov

Cerebellum (cerebellum; Synonym malý mozog) je rozbaľovacie mozgové oddelenie, ktoré poskytne koordináciu ľubovoľných, nedobrovoľných a reflexných pohybov; Nachádza sa v blízkosti cerebelchikov, v zadnej lebečnej fosse.

Porovnávacia anatómia a embryológia

Cerebellum je k dispozícii vo všetkých stavovcoch, hoci sa vyvíja odlišne od zástupcov tej istej triedy. Jeho vývoj je spôsobený životnosťou zvieraťa, zvláštnosti jeho pohybov - ako sú ťažšie, tým silnejšie je cerebellum. Dosahuje veľký vývoj v vtákoch; Majú cerebellum predstavoval takmer mimoriadne stredné podvody; Iba niektoré vtáky sa objavujú hemisféry. Cerebellumová hemisféra je vzdelanostná charakteristika cicavcov. Paralelný vývoj veľké hemisféry Bočné časti cerebellum, ktoré spolu s priemernými oddeleniami červov vytvorili nový cerebellum (neokereebellum). Osobitný rozvoj neocerebellum u cicavcov je primárne kvôli zmenám povahy motility, pretože kôra veľkých hemisférov organizuje elementárne motorové akty a nie ich komplexy. Phooogeneticky existuje základňa na rozdelenie mozgového priestoru (resp Paleocellum) a najviac nových oddelení (neocerebellum).

Celková antropometrická klasifikácia je založená na vonkajšej forme úradu bez funkčné funkcie. Larsel (O. LARSELL, 1947) navrhol schému cerebellum, v ktorom sa porovnáva anatomická a porovnávacia anatomická klasifikácia (obr. 1).

Systémy funkčnej lokalizácie v cerebellum sú založené na štúdii fylogenézy, anatomických väzieb cerebellum, experimentálnych a klinických pozorovaní.

Štúdia distribúcie vlákien aferentných systémov umožnila rozlišovať medzi tromi hlavnými časťami v cerebellu: najstaršie vestibulárne, spinal-cerebelárne oddelenie a fylogeneticky najnovší priemerný podiel, v ktorom vlákno z jadier Bridge končí.

Podľa inej schémy založenej na štúdii distribúcie aferentných a aferentných vlákien cicavca a ľudského cerebelle, je rozdelená do dvoch hlavných častí (obr. 2): Flookculononodularis Lobus flokulonolaris - vestibulárny vybitie mozgového priestoru, poškodenie spôsobuje poruchu bez poškodenia asymetrických pohybov v končatinách a tela (Corpus cerebelli).

Obr. 1. Mužský cerebellum (schéma). Zvyčajná anatomická klasifikácia je znázornená na pravej, pomerne anatomickej vľavo. (V roku.)

Obr. 2. Conshing Cortex. Schéma ukazuje rozdelenie cicavčieho cerebellum a distribúciu aferentných pripojení.

Cerebellum sa vyvíja zo zadnej mozgovej bubliny (metencefalon). Na konci 2. mesiaca vnútromaternicového života sú bočné (stená) dosky mozgovej trubice v zadnom mozgovom priestore spojené spolu so zakriveným listom; Zamknutie IV komory v dutine tohto listu je základom mozgového priestoru. Červový pracovník sa postupne zhrubne a 3-4 brázdy a gyrus už v 3. mesiaci intrauterského života; Hemisfanizácia cerebellum začína vyniknúť len v polovici 4. mesiaca. Nuclei Dentatus et FAIFIGII sa prejavuje na konci 3. mesiaca. V 5. mesiaci je cerebellum už základnou formou, a v posledných mesiacoch vnútromaternicového života, sa rozmery cerebellum zvyšujú, počet brázdy a drážky, oddeľujú základné akcie cerebellum na menšie plátky, ktoré spôsobujú charakteristickú zložitosť štruktúry cerebellum a skladania, obzvlášť dobre viditeľné na rezaniach cerebelum.

Cerebellum (Lat. cerebellum - doslova "malý mozog") - ministerstvo stavovcov, zodpovedné za koordináciu pohybov, regulácie rovnováhy a svalového tónu. Osoba sa nachádza za a Varolievovým mostom, pod tými okcimálnymi akciami mozgu. Prostredníctvom troch párov nôh, cerebellum dostáva informácie z kôry mozgu, bazálneho ganglia, mozgového trupu a. V rôznych taxoch sa môžu líšiť vzťahy stavovcov s inými útvarmi mozgov.

Stavovcov, ktorí majú kôru, cerebellum je funkčná vetva hlavnej osi "Big Hemisféry - miechy". Cerebellum dostáva kópiu aferentných informácií prenášaných z kôry hemisférov mozgu, ako aj effénu - z motorických centier hemisférov. Prvé signály aktuálneho stavu nastaviteľnej premennej (svalový tón, poloha tela a končatiny v priestore) a druhá dáva predstavu o požadovanom koncovom stave. Mapovanie prvého a druhého a druhého, cerebelská kôra môže očakávať, že bude hlásené pre motorické centrá. Takže cerebellum nepretržite upravuje svojvoľné aj automatické pohyby.

Cerebellum fylogeneticky vyvinuté v multicelulárnych organizmoch v dôsledku zlepšenia ľubovoľných pohybov a komplikácií štruktúry riadenia tela. Cerebellum interakcie s inými centrálnymi oddeleniami nervový systém Umožňuje tento mozog časť poskytnúť presné a koordinované pohyby tela v rôznych vonkajších podmienkach.

V rôznych skupinách zvierat sa cerebellum veľmi líši vo veľkosti a tvare. Stupeň vývoja koreluje so stupňom zložitosti pohybu tela.

Cerebellum patrí medzi zástupcov všetkých tried stavovcov, vrátane 3-kapitoly (na mini), v ktorom má tvar priečnej dosky, jedenie cez predné oddelenie.

Crebellum funkcie sú podobné vo všetkých triedach stavovcov, vrátane rýb, plazov, vtákov a cicavcov. Aj v výzvach mäkkýšov (najmä chobotnice) existujú podobné mozgové vzdelávanie.

V rôznych biologických druhoch existujú značné rozdiely v tvare a veľkostiach. Napríklad cerebellum spodného stavcov je pripojený k kontinuálnej doske, v ktorej sa zväzky vlákien anatomicky pridelí. U cicavcov tieto zväzky tvoria tri páry konštrukcií nazývaných nohy mozočku. Po nohách cerebellum sa cerebellumové odkazy vykonávajú s inými oddeleniami centrálneho nervového systému.

Kreslo a ryby

Cerebellum má najväčšiu škálu variability medzi senzorovými centrami mozgu. Nachádza sa na prednej hrane zadnej časti mozgu a môže dosiahnuť obrovské veľkosti, zatváranie celého mozgu. Jeho vývoj závisí od niekoľkých dôvodov. Najzrejmejšia je spojená s pelagickým životným štýlom, predodomosťou alebo schopnosťou efektívneho plávania v hrúbke vody. Najväčší vývoj cerebellum dosahuje pelagické žraloky. Je vytvorené skutočné brázdy a telocvične, ktoré chýbajú z väčšiny kostných rýb. V tomto prípade je vývoj cerebellu spôsobený komplexným pohybom žraloka v trojrozmernom prostredí Svetového oceánu. Požiadavky na priestorovú orientáciu sú príliš veľké, aby to neovplyvnilo neuromorfologickú podporu vestibulárneho prístroja a senzorotorového systému. Tento záver potvrdzuje štúdium mozgových žralokov žijúcich v blízkosti dna. Shark-Nanny má vyvinutý cerebellum a dutina IV komory je úplne otvorená. Jeho biotopy a spôsob života neuloží také tvrdé požiadavky na priestorovú orientáciu, ako je dlhý žralok. Dôsledkom relatívne skromných veľkostí cerebellum.

Vnútorná štruktúra cerebellum v rybách sa líši od človeka. Crebellum ryby neobsahujú hlboké jadrá, chýbajúce purkinierové bunky.

Veľkosť a tvar cerebellum v primárnych stavovci sa môžu líšiť nielen kvôli pelagickým alebo relatívne trochu životným štýlom. Vzhľadom k tomu, cerebellum je centrom na analýzu somatickej citlivosti, trvá najaktívnejšiu časť pri spracovaní elektrickyceptorových signálov. Mnoho primárnych stavovcov má elektrický stavovca (70 druhov rýb vyvinuli elektrické osnoty, 500 - môže generovať elektrické vypúšťanie rôzneho výkonu, 20 sú schopné generovania a dobíjania elektrické polia). Všetky ryby s elektrickými sedadlami, cerebellum sa vyvíja veľmi dobre. Ak sa hlavným afézačným systémom stáva elektromageneráciou vlastného elektromagnetického poľa alebo externých elektromagnetických polí, potom sa cerebellum začne vykonávať úlohu dotykového (citlivého) a motora. Často majú veľkosti cerebellum, že majú tak veľký, že zavrie celý mozog z chrbtového (zadného) povrchu.

Mnohé druhy stavovcov majú mozgové oblasti, ktoré sú podobné mozočku z hľadiska bunkovej cytoarchitektoniky a neurochémie. Väčšina druhov rýb a obojživelníkov má orgán bočnej čiary, ktorý zachytáva zmenu tlaku vody. The mozgu, ktorá prijíma informácie z tohto orgánu, tzv. Octavolaterálneho jadra, má podobnú štruktúru s mozgovým mäsom.

Amfibičky a plazy

Amfibikovia, cerebellum je vyvinutý veľmi slabý a pozostáva z úzkej priečnej dosky cez slamovú slamovú slamovú. Reptiles znamenali zvýšenie veľkosti cerebellum, ktorý má evolučné zdôvodnenie. Vhodné prostredie na tvorbu nervového systému v plazov by mohlo byť gigantické zriedenia uhlia pozostávajúceho hlavne z plavín, koridov a papradí. V takýchto viacvodných povinnostiach by sa mohli vyvinúť ideálne podmienky pre vývoj plazov z rotačných alebo dutých kmeňov stromov. Moderné usadeniny z uhlia priamo naznačujú, že takéto deti zo stromov boli veľmi rozšírené a mohli by sa stať rozsiahlym prechodným médiom obojživelníkov na plazy. Aby sa využili biologické výhody drevných pravidiel, bolo potrebné kúpiť niekoľko špecifických vlastností. Po prvé, bolo potrebné naučiť sa dobre navigovať v trojrozmernom prostredí. Pre obojživelníci je to ťažká úloha, pretože ich cerebellum je veľmi malý. Dokonca aj so špecializovanými drevnými žabami, ktoré sú evolúciou mŕtveho konca, cerebellum je omnoho menší ako plazov. Reptiles tvoria neuronálne vzťahy medzi cerebellom a mozgovými kortexmi.

Cerebellum v hada a jašterice, ako v amfibriáni, sa nachádza vo forme úzkej vertikálnej dosky nad predným okrajom kosoštvorcového otvoru; V korytnačkách a krokodíli je to oveľa širšie. Súčasne sa krokodíly v strednej časti líšia veľkosti a objemom.

Vtáky

Cerebellum vtáky pozostáva z väčšej strednej časti a dvoch malých bočných príveskov. Úplne sa vzťahuje na kosoštvorcový pamf. Stredná časť priečnych drážok cerebellum je rozdelená na mnohé letáky. Pomer hmotnosti cerebellum na hmotnosť celého mozgu je najväčší u vtákov. Je to spôsobené potrebou rýchlo a presnú koordináciu pohybov v lete.

V vtákoch sa cerebellum pozostáva z masívnej strednej časti (červa), ktorá je pretínateľná obvykle 9 zospolými, a dvoma malými frakciami, ktoré sú homológne s mozgovým cicavcom, vrátane osoby. Pre vtáky sa charakterizujú vysoká dokonalosť vestibulárneho prístroja a koordinačné systémy pohybov. Dôsledkom intenzívneho vývoja centier snímača koordinácie bolo vzhľad veľkého cerebellum s reálnymi záhybmi - brázdami a kŕčmi. Cerebellum vtáky sa stali prvou stavcovou stavovou mozgovou štruktúrou, ktorá mala kôru a zloženú štruktúru. Komplexné pohyby v trojrozmernom médiu sa stali bojovým vývojom cerebelici z vtákov ako koordináciu pohybu snímača.

Cicavce

Charakteristickým znakom cicavčieho cerebellum je zvýšenie bočných častí cerebellum, ktoré interagujú najmä s mozgovou kôrou. V kontexte evolúcie dochádza k zvýšeniu bočných častí cerebellum (neocebellum) spolu so zvýšením čelných frakcií mozgovej kôry.

U cicavcov sa cerebellum skladá z červa a spárovaných hemisfér. Pre cicavce, zvýšenie plochy povrchu cerebellum je tiež charakteristické v dôsledku tvorby brázdy a záhybov.

V jednom prechádzaní, ako vtáky, prevažuje priemerné oddelenie cerebellum na boku, ktoré sa nachádzajú vo forme menších príveskov. V tichom, neúplnom, manipukovateľnom a rodentizovanom oddelení nie je horšia ako strana. Iba v predátorných a kopytných bočných častiach sú viac ako stredné oddelenie, ktoré tvoria cerebelone hemisféru. Primáty v strednom oddelení v porovnaní s hemisférmi je už veľmi nerozvinutý.

Predchodcovia človeka a lat. homo sapiens. Pleistocénny čas sa zvýšenie frontálnych frakcií vyskytlo rýchlejším tempom v porovnaní s cerebelom.

(Lat. Cerebellum - doslova "malý mozog") - ministerstvo stavovcov, zodpovedné za koordináciu pohybov, regulácie rovnováhy a svalového tónu. Osoba sa nachádza za podlhovastým mozgom a varilovírom mosta, pod tými okcipital podielu hemisférov mozgu. S pomocou troch párov nôh, cerebellum dostáva informácie z kôry mozgu, bazálneho ganglia extrapyramídového systému, mozgového včera a miechy. V rôznych stavovci taxónov s inými oddeleniami mozgov sa môžu líšiť.

Stavovcov, ktorí majú kôru veľkých hemisfér, cerebellum je funkčná vetva hlavnej osi "kôry veľkých hemisférov - miechy". Cerebellum dostáva kópiu aferentných informácií prenášaných z miechy do kortexu hemisférov mozgu, ako aj effénu - z motorických centier hemisférov na miechu. Prvé signály o aktuálnom stave nastaviteľnej premennej (svalový tón, polohu tela a končatiny v priestore) a druhá dáva predstavu o požadovanom konečnom stave premennej. Oprava prvého a druhého, cerebelská kôra môže vypočítať chybové hlásenie pre motorické centrá. Cerebellum tak hladko upravuje a spontánne a automatické pohyby.

Hoci cerebellum je spojený s mozgovou cortexom, jeho aktivity nie sú kontrolované vedím.

Porovnávacia anatómia a evolúcia

Cerebellum fylogeneticky vyvinuté v multicelulárnych organizmoch v dôsledku zlepšenia neoprávnených pohybov a komplikácií štruktúry riadenia tela. Interakcia cerebellum s inými oddeleniami centrálneho nervového systému umožňuje túto časť mozgu poskytovať presné a koordinované pohyby tela za rôznych vonkajších podmienok.

V rôznych skupinách zvierat sa cerebellum veľmi líši vo veľkosti a tvare. Stupeň vývoja koreluje so stupňom zložitosti pohybu tela.

Crebellum je prítomný od zástupcov všetkých tried stavovcov, vrátane cirkulačných výziev, v ktorých mení tvar priečnej dosky, otočí sa cez predné rozdelenie Pide kostritú.

Crebellum funkcie čelia vo všetkých triedach stavovcov, vrátane rýb, plazov, vtákov a cicavcov. Aj v výzvach mäkkýšov je prítomné ako mozgové vzdelávanie.

Existujú významné odrody formulára a veľkostí v rôznych biologických druhoch. Napríklad cerebellum spodných stavovcov je pripojený k zadnému mozgu kontinuálnej dosky, v ktorom sa zväzky vlákien analyticky nepridelí. U cicavcov tieto zväzky tvoria tri páry konštrukcií nazývaných nohy mozočku. Po nohách cerebellum sa vyskytujú cerebellum väzby s inými oddeleniami centrálneho nervového systému.

Kreslo a ryby

Cerebellum má najdlhšiu variabilitu medzi senzorovými centrami mozgu. Nachádza sa na prednej hrane zadnej časti mozgu a môže dosiahnuť obrovské veľkosti, zatváranie celého mozgu. Jeho vývoj závisí od niekoľkých okolností. Najzreteľnejší súvisí s pelagickým životným štýlom, krádežou alebo schopnosťou efektívneho plávania v hrúbke vody. Najväčší vývoj cerebellu sa dosahuje pelagických žralokov. Vytvára skutočné brázdy a gyrus, ktoré chýbajú vo väčšine kostných rýb. V tomto prípade je vývoj cerebellum spôsobený komplexným pohybom žraloka v trojrozmernom prostredí Svetového oceánu. Požiadavky na priestorovú orientáciu sú príliš veľké, aby nemali vplyv na neuromorfologickú podporu vestibulárneho prístroja a senzorotorového systému. Tento záver potvrdzuje štúdium žraloka mozgu, vedie dno životný štýl. Shark-Nanny má vyvinutý cerebellum a dutina IV komory je úplne otvorená. Jeho biotop a životný štýl neuloží takéto drsné požiadavky ako v dlhom žraloke. Dôsledkom relatívne skromných veľkostí cerebellum.

Vnútorná štruktúra cerebellum v rybách sa líši od človeka. Crebellum ryby neobsahujú hlboké jadrá, chýbajúce purkinierové bunky.

Veľkosti a tvar cerebellum v trvalých stavovci sa môžu líšiť nielen v súvislosti s pelagickým alebo relatívne trochu životným štýlom. Vzhľadom k tomu, cerebellum je centrom pre analýzu somatickej citlivosti, to trvá najaktívnu účasť na spracovaní elektrickyceptorových signálov. Elektrotseptius má veľmi veľa trvalých stavovcov (70 druhov rýb vyvinuli elektrické dizajnéri, 500 - môže generovať elektrické vypúšťanie rôzneho výkonu, 20 sú schopné generovať aj recepty elektrických polí). Všetky ryby majú elektroprug, cerebellum je mimoriadne dobre vyvinuté. Ak sa hlavný afézačný systém stane elektroplentom vlastného elektromagnetického poľa alebo externých elektromagnetických polí, potom sa cerebellum začne vykonávať úlohu dotykového a motorového centra. Často majú veľkosti mozočka, že majú tak veľký, že sú uzavreté s dorzalom (zadným) povrchom celého mozgu.

Mnohé druhy stavovcov majú mozgovú časť, ktorá je podobná mozočku z hľadiska bunkovej cytoarchitektoniky a neurochémie. Väčšina druhov rýb a obojživelníkov má bočnú čiaru - orgán, ktorý zachytáva zmeny tlaku vody. Sekcia mozgu, ktorá prijíma informácie z bočnej čiary, tzv. Octavolaterálneho jadra, má štruktúru podobnú mozlu.

Amfiánsky a plazov

Amphibian cerebellum sa vyvíja slabo a pozostáva z úzkej priečnej dosky cez diamantové vrecko. Plazy majú zvýšenie veľkosti cerebellum, že evolučné zdôvodnenie. Vhodným médiom na tvorbu nervového systému v plazov by mohlo byť obrovské zriedenia uhlia pozostávajúce hlavne z plaruánov, koridov a papradí. V takýchto viacvodných povinnostiach by sa mohli vyvinúť ideálne podmienky pre vývoj plazov z rotačných alebo dutých kmeňov stromov. Moderné ukladacie uhoľné vklady priamo naznačujú, že takéto čipy zo stromov boli veľmi rozšírené a mohli by byť rozsiahly tranzitný médium obojživelníkov do plazov. Aby sa využili biologické výhody drevených hrbole, bolo potrebné kúpiť niekoľko špeciálnych vlastností. Po prvé, bolo potrebné naučiť sa dobre prechádzať v trojrozmernom priestore. Pre obojživelníci je to ťažká úloha, pretože ich cerebellum je dostatočne malý. Aj v špecializovaných drevených žaboch, ktoré sú mŕtvou koncovou vetvou evolúcie, je cerebellum oveľa menej ako reptiles. Repily sú tvorené neuronálnymi vzťahmi medzi cerebellerom a mozgovým kortexom.

Cerebellum v hada a jašterice, podobne ako obojživelníci, je vo forme úzkej vertikálnej dosky na prednej hrane kosoštvorcového otvoru; V korytnačkách a krokodíli je to oveľa širšie. V rovnakej dobe, v krokodíli, jeho stredná časť je charakterizovaná veľkosťou a hromadným.

Vtáky

Cerebellum vtáky sa skladá z veľkých chrbta a dvoch malých bočných príveskov. Úplne sa pokrýva diamondy pamph. Stredná časť priečnych brázduceho mozgu je rozdelená na mnohé letáky. Pomer hmotnosti cerebellum na hmotnosť celého mozgu je najväčší u vtákov. Je to spôsobené potrebou rýchlej a presnej koordinácie pohybov v lete.

V vtákoch sa cerebellum skladá z masívnej strednej časti (červa), ktorá je preťažená prevažne, 9 copolugmentov a dve malé častice, ktoré sú homológne s lúčmi cicavčieho cerebellum, vrátane osoby. Pre vtáky sa charakterizujú dokonalosť vestibulárneho prístroja a koordinačných systémov pohybov. Dôsledkom intenzívneho vývoja centier snímača koordinácie bolo vzhľad veľkého cerebellum s reálnymi záhybmi - brázdami a kŕčmi. Crebellum vtáky sa stali prvou stavovou stavovou mozgovou štruktúrou, ktorá mala byť osýpky a zložená štruktúra. Komplexné pohyby v trojrozmernom priestore spôsobili vývoj cerebellum z vtákov ako koordinačného centra motora snímača.

Cicavce

Charakteristickým znakom cicavčieho cerebellum je zvýšenie bočných častí cerebellum, ktoré sa väčšinou interagujú s kortexom mozgu. V kontexte evolúcie, zvýšenie bočných častí cerebellum (neoceboelum) prechádza spolu so zvýšením čelných frakcií mozgovej kôry.

U cicavcov sa cerebellum skladá z červa a spárovaných hemisfér. Pre cicavce, zvýšenie plochy povrchu cerebellum je tiež charakteristické v dôsledku tvorby brázdy a záhybov.

V jednom prevode, ako u vtákov, prevažuje priemerné cerebellum oddelenie nad bočkou, ktoré sa nachádzajú vo forme menších príveskov. V tichom, neúplnom, manipukovateľných a hlodavcich, stredné oddelenie nie je horšie na boku. Iba v predátorných a kopytných bočných častiach sú veľké stredné oddelenie, ktoré tvoria cerebellum hemisféru. Primáty Priemerné oddelenie v porovnaní s hemisférmi je celkom nerozvinutá.

Predchodcovia človeka a lat. Homo sapiens. Časový pleistocén, zvýšenie čelných frakcií sa konalo rýchlejším tempom v porovnaní s cerebellom.

Anatómia mozočného muža

Cerebellumová vlastnosť človeka je, že, ako mozog, pozostáva z pravej a ľavej hemisféry (LAT. Hemisféria cerebelli) a nepárna štruktúra, sú pripojené - "červ" (lat. Vermis cerebelli). Cerebellum berie takmer celý zadný lebečný fossa. Veľkosť priečneho cerebellum (9-10 cm) je oveľa väčšia ako jeho predná časť zadnej časti (3-4 cm).

Masokojná hmotnosť v dospelosti sa pohybuje od 120 do 160 gramov. V čase narodenia je cerebellum vyvinutý v menšej miere v porovnaní s hemisférmi mozgu, ale v prvom roku života sa vyvíja rýchlejšie ako iné mozgové oddelenia. Výrazné zväčšenie cerebellum sa oslavuje medzi piatym a jedenástom mesiacom života, keď sa dieťa naučí sedieť a chodiť. Hmotnosť dieťaťa cerebellum je asi 20 gramov, za 3 mesiace sa dvakrát zvyšuje, za 5 mesiacov sa zvýši 3-krát, na konci 9. mesiaca - 4-krát. Potom cerebellum rastie pomalšie a až do 6 rokov jeho hmotnosti dosahuje nižšiu hranicu normy dospelého - 120 gramov.

Z vyššie uvedených cerebeller sa okcitné podiely hemisférov mozgu lož. Cerebellum je odmenený z veľkého mozgu v hlbokej štrbine, do ktorej je proces pevnej mozgovej škrupiny naklonený - mozočkový stan (lat. Tentorium cerebelli) Natiahnuté cez zadné lebečné vrecko. V prednej časti sa nachádza most a podlhovastá mozgu.

Červiaci červ je kratší ako hemisféra, takže Clippords sú vytvorené na zodpovedajúcich okrajoch Cerebell: v prednej hrane - prednej časti, v zadnej hrane - chrbát. Najviac vyčnievajúce úseky predných a zadných okrajov tvoria zodpovedajúce predné a zadné rohy a najvýraznejšie bočné časti sú bočné uhly.

Horizontálna medzera (LAT. Fissura Horizontalis), To, čo pochádza zo stredných nôh cerebellum na zadný cerebellum rez, oddeľuje každú hemisféru cerebellum do dvoch povrchov: horný, šikmo zostupuje pozdĺž hrany a relatívne hladké a konvexné nižšie. S jeho spodným povrchom je cerebellum susedí s podlhovastým mozgom, takže posledná zarážka pre mozočku, ktorá tvorí fúziu - cerebellum dolina (lat. Vallecula cerebelli), V spodnej časti, z ktorej sa nachádza červ.

Na cerebeller sa cerebellum rozlišuje horné a dolné povrchy. Forovy, prechádzky po stranách červa oddelené od mozgových hemisférov: na prednom povrchu - najmenší, na chrbte - hlbšie.

Cerebellum sa skladá zo sivej a bielej látky. Šedé hemisféry a červ cerebellum, ktorý sa nachádza v povrchovej vrstve, tvoria ceremonický otvor (lat. Cortex cerebelli) A akumulácia šedej látky v hĺbkach cerebellum - jadro cerebellum (lat. Nuclei cerebelli). Biela látka - mozgové telo cerebellum (lat. Corpus medullare cerebelli), Miestni obyvatelia v hrúbke mozočka a cez mediáciu troch párov cerebeltov (horné, stredné a dolné) viaže sivú hmotu moztu s mozgovým včera a miechou.

Červ

Cerebeller červ vedie pózu, tón, podporujúce pohyby a rovnováhu. Dysfunkcia ľudského červa sa prejavuje vo forme statického lokomotorického útoku (rušenie stálych a chôdze).

Sólo.

Povrchy hemisférov a červa mozočku sú rozdelené viac alebo menej hlbokými topánkami cerebellum (LAT. Fissurae cerebelli) Na rozmanitosti mnohých Arcutely zakrivených cerebellum listov (LAT. Folia cerebelli) Väčšina z nich sú takmer rovnobežne. Hĺbka týchto drážok nepresahuje 2,5 cm. Ak by bolo možné namáhať listy cerebellum, potom oblasť jeho kortexu by bola 17 x 120 cm. Skupiny Sowruz tvoria jednotlivé podiely mozgového priestoru. Akcie oboch hemisférov sú vymedzené ostatnými potravinami, ktorý sa pohybuje z červa z jednej pologule na druhú, v dôsledku toho, určitý podiel červa je zodpovedný za dva - vpravo a vľavo - sedemdesiatory.

Samostatné častice tvoria časti cerebellum. Tri časti sú tri: predné, zadné a nové uzly.

Akcie červa Podiel hemisfey
jazyk (lat. lingula) jazyk mostov (lat. vinculum Linguale)
centrálna časť (LAT. lobulus Centralis) krídlo centrálnej časti (lat. ala Lobuli Centralis)
top (lat. culmen) predný štvorčlenný podiel (lat. lobulis Quadrangularis Anterior)
skat (Lat. klesajúci) zadný štvorstranný podiel (lat. lobulis Quadrangularis posterior)
Červový list (LAT. folium Vermis) tOP a SLOWN STEMSMENTY (LAT. lobuli Semilunares Superior Et Foreferior)
gorb červ (lat. tuber Vermis) tenká časť (LAT. lobulis Gracilis)
pyramída (lat. pyramis) Dva bullfighiger (lat. lobulus BIVENTER)
jazyk (lat. uvula) aLMOND (LAT. tonsilla. S výkonom BIILYAKLAPTOV (LAT. paraflockulus)
uzly (lat. nodulus) loskut (lat. flokulus)

Červ a hemisféra pokrytá sivou substanciou (cerebellerova kôra), vo vnútri sa nachádza biela látka. Biela látka rozvetvená, preniká do každého vinutia vo forme bielych pruhov (LAT. Laminae albae). Na kroku-ako mozgové škrty, je vidieť druh kresby, nazýva "strom života" (LAT. Arbor Vitae cerebelli). Vnútri bielej látky sú cerebné jadrá uzamknuté.

S susednými mozgovými štruktúrami je cerebellum spojený tromi pármi nôh. Nohy cerebellum (lat. Pestunci cerebelleres) predstavujú systémy príjazdových ciest, ktorých vlákna idú smerom k cerebellum a od neho:

  1. Spodné cerebelárne nohy (lat. Pestunci cerebelleres inferiores) Choďte z podlhovastého mozgu do cerebellum.
  2. Stredne cerebelling nohy (lat. Pendunci cerebelles medii) - Z Baroldského mosta do mozgu.
  3. Top cerebelling nohy (lat. Pestunci cerebelleres nadradene) - idú do stredného mozgu.

Jadrá

Ceremonické jadrá sú spárované zhluky na šedé látky, ktoré sú v hrúbke bielej, bližšie k stredu, to znamená, že červ mozočka. Rozlišovať nasledujúce jadrá:

  1. Jadro (lat. Nucleus Dentatus) Miestnych obyvateľov v mediálnych nižších častiach bielej látky. Toto jadro je vlnová ohnutá platňa šedej látky s malou prestávkou v strednej oblasti, ktorá sa nazýva brána zvodového jadra (lat. HILUM NOVINKA DENTATIT). Jemné jadro vyzerá ako jadro oleja. Táto podobnosť nie je náhodná, pretože oba jadrá sú spojené vodivými dráhami, cerebelárnymi vláknami (lat. Fiburae olivocerebelles) a Každá rotácia ropného jadra je podobná trutke.
  2. Corcopibne jadro (lat. Jadrá emboleriformis) Mediálne a paralelne s ozubeným jadrom.
  3. Jadro Schroen (LAT. Nucleus Globosus) Leží niekoľko sadeníc dračkového jadra a môžu byť reprezentované vo forme niekoľkých malých guličiek.
  4. Jadro stanu (lat. Nucleus FASTIGII) Červ je lokalizovaný v bielej látke, na oboch stranách jeho strednej roviny, pod jazykom a centrálnymi plátkami, na streche IV komory.

Jadro stanu, ktorý je najviac mediálny, sa nachádza na bokoch stredovej čiary v oblasti, kde sa stan stlačí do cerebellum (lat. FAIRSIGIUM. Bichnis je z neho, sférický, kôra a ozubené jadro. Tieto jadrá majú iný fylogenetický vek: nucleus FASTIGII. označuje dávnu časť cerebellum (LAT. Archicerebellum) pripojené k vestibulárnemu zariadeniu; nuclei EmbLiformis et Globosus - UP Stará časť (lat. Paleocerebellum) V súvislosti s pohybmi tela a nucleus Dentatus - Na nové (lat. neocerebellum) V dôsledku pohybu pomocou končatín. Preto, ak je každá z týchto častí poškodená, rôzne strany funkcie motora sú narušené, zodpovedajúce rôznym stupňom fylogenézy, a to: pri poškodení archicerebellum Telesná rovnováha je narušená počas poškodenia palekorebellum Porušuje prácu svalov krku a tela, keď je poškodené neocerebellum - Pracovné svaly končatiny.

Jadro stanu sa nachádza v bielej látke červa, zostávajúce jadrá leží v hemisférech cerebelum. Takmer všetky informácie vychádzajúce z cerebellum sa prepína na svoje jadrá (okrem spojenia soli glomerulárne-nodoskoy s vestibulárnym jadrom Deuteris).

Cerebellum je ministerstvo vertebrátu, ktoré je zodpovedné za koordináciu pohybov, regulácie rovnováhy a svalového tónu. Osoba sa nachádza za podlhovastý mozog a barolským mostom, pod tými pármi podielov hemisférov mozgu. Prostredníctvom troch párov nôh dostáva cerebellum informácie z kôry mozgu, bazálneho ganglia extrapyramídového systému, valec mozgu a miechy. Existujú stavové vzťahy s inými úsekami mozgu sa môžu líšiť.

Stavovcov, ktorí majú kôru veľkých hemisfér, cerebellum je funkčná vetva hlavnej osi "kôry veľkých hemisférov - miechy". Cerebellum dostáva kópiu aferentných informácií prenášaných z miechy do kôry hemisférov mozgu, ako aj effénu - z motorických centier kortexu hemisférov na miechu. Prvé signály aktuálneho stavu nastaviteľnej premennej a druhá poskytuje predstavu o požadovanom koncovom stave. Oprava prvého a druhého, cerebelská kôra môže vypočítať chybu hlásené pre motorové centrá. Takže cerebellum nepretržite upravuje svojvoľné aj automatické pohyby.

Hoci cerebellum je spojený s mozgovou cortexom, jeho činnosť nie je kontrolovaná vedomím.

Cerebellum - porovnávacia anatómia a vývoj

Cerebellum fylogeneticky vyvinuté v multicelulárnych organizmoch v dôsledku zlepšenia ľubovoľných pohybov a komplikácií štruktúry riadenia tela. Interakcia cerebellum s inými časťami centrálneho nervového systému umožňuje, aby táto mozgová časť poskytovala presné a koordinované pohyby tela v rôznych vonkajších podmienkach.

V rôznych skupinách zvierat sa cerebellum veľmi líši vo veľkosti a tvare. Stupeň vývoja koreluje so stupňom zložitosti pohybu tela.

Cerebellum patrí medzi zástupcov všetkých tried stavovcov, vrátane cirkulačných výziev, v ktorých má tvar priečnej dosky, jedenie cez predné rozdelenie Pide Rhombidov.

Crebellum funkcie sú podobné vo všetkých triedach stavovcov, vrátane rýb, plazov, vtákov a cicavcov. Aj v výzvach mäkkýšov je podobná výchovu mozgu.

V rôznych biologických druhoch existujú značné rozdiely v tvare a veľkostiach. Napríklad cerebellum spodných stavovcov je pripojený k zadnému mozgu kontinuálnej dosky, v ktorom zväzky vlákien nie sú anatomicky zvýraznené. U cicavcov tieto zväzky tvoria tri páry konštrukcií nazývaných nohy mozočku. Po nohách cerebellum sa cerebellumové odkazy vykonávajú s inými oddeleniami centrálneho nervového systému.

Kreslo a ryby

Cerebellum má najväčšiu škálu variability medzi senzorovými centrami mozgu. Nachádza sa na prednej hrane zadnej časti mozgu a môže dosiahnuť obrovské veľkosti, zatváranie celého mozgu. Jeho vývoj závisí od niekoľkých dôvodov. Najzrejmejšia je spojená s pelagickým životným štýlom, predodomosťou alebo schopnosťou efektívneho plávania v hrúbke vody. Najväčší vývoj cerebellum dosahuje pelagické žraloky. Je vytvorené skutočné brázdy a telocvične, ktoré chýbajú z väčšiny kostných rýb. V tomto prípade je vývoj cerebellu spôsobený komplexným pohybom žraloka v trojrozmernom prostredí Svetového oceánu. Požiadavky na priestorovú orientáciu sú príliš veľké, aby to neovplyvnilo neuromorfologickú podporu vestibulárneho prístroja a senzorotorového systému. Tento záver potvrdzuje štúdium mozgových žralokov žijúcich v blízkosti dna. Shark-Nanny má vyvinutý cerebellum a dutina IV komory je úplne otvorená. Jeho biotopy a spôsob života neuloží také tvrdé požiadavky na priestorovú orientáciu, ako je dlhý žralok. Dôsledkom relatívne skromných veľkostí cerebellum.

Vnútorná štruktúra cerebellum v rybách sa líši od človeka. Crebellum ryby neobsahujú hlboké jadrá, chýbajúce purkinierové bunky.

Veľkosť a tvar cerebellum v primárnych stavovci sa môžu líšiť nielen kvôli pelagickým alebo relatívne trochu životným štýlom. Keďže cerebellum je centrom pre analýzu somatickej citlivosti, trvá najaktívnejšiu časť pri spracovaní elektrickyceptorových signálov. Mnohé primárne stavovce majú elektrické stavovce. Všetky ryby s elektrickými sedadlami, cerebellum sa vyvíja veľmi dobre. Ak sa hlavný afézačný systém stáva elektrickým stropom vlastného elektromagnetického poľa alebo vonkajšie elektromagnetické polia, potom sa cerebellum začne vykonávať úlohu dotykového a motorického centra. Často majú veľkosti cerebellum, že majú tak veľký, že celý mozog je uzavretý z chrbtového povrchu.

Mnohé druhy stavovcov majú mozgové oblasti, ktoré sú podobné mozočku z hľadiska bunkovej cytoarchitektoniky a neurochémie. Väčšina druhov rýb a obojživelníkov má orgán bočnej čiary, ktorý zachytáva zmenu tlaku vody. Časť mozgu, ktorá prijíma informácie z tohto orgánu, tzv. Octavolaterálneho jadra, má podobnú štruktúru s mozočným mäsom.

Amfibičky a plazy

Amfibikovia, cerebellum je vyvinutý veľmi slabý a pozostáva z úzkej priečnej dosky cez slamovú slamovú slamovú. Reptiles znamenali zvýšenie veľkosti cerebellum, ktorý má evolučné zdôvodnenie. Vhodné prostredie na tvorbu nervového systému v plazov by mohlo byť gigantické zriedenia uhlia pozostávajúceho hlavne z plavín, koridov a papradí. V takýchto viacvodných povinnostiach by sa mohli vyvinúť ideálne podmienky pre vývoj plazov z rotačných alebo dutých kmeňov stromov. Moderné usadeniny z uhlia priamo naznačujú, že takéto deti zo stromov boli veľmi rozšírené a mohli by sa stať rozsiahlym prechodným médiom obojživelníkov na plazy. Aby sa využili biologické výhody drevných pravidiel, bolo potrebné kúpiť niekoľko špecifických vlastností. Po prvé, bolo potrebné naučiť sa dobre navigovať v trojrozmernom prostredí. Pre obojživelníci je to ťažká úloha, pretože ich cerebellum je veľmi malý. Dokonca aj so špecializovanými drevnými žabami, ktoré sú evolúciou mŕtveho konca, cerebellum je omnoho menší ako plazov. Reptiles tvoria neuronálne vzťahy medzi cerebellar a mozgový kôš.

Cerebellum v hada a jašterice, ako v amfibriáni, sa nachádza vo forme úzkej vertikálnej dosky nad predným okrajom kosoštvorcového otvoru; V korytnačkách a krokodíli je to oveľa širšie. Súčasne sa krokodíly v strednej časti líšia veľkosti a objemom.

Vtáky

Cerebellum vtáky pozostáva z väčšej strednej časti a dvoch malých bočných príveskov. Úplne sa vzťahuje na kosoštvorcový pamf. Stredná časť priečnych drážok cerebellum je rozdelená na mnohé letáky. Pomer hmotnosti cerebellum na hmotnosť celého mozgu je najväčší u vtákov. Je to spôsobené potrebou rýchlo a presnú koordináciu pohybov v lete.

V vtákoch sa cerebellum pozostáva z masívnej strednej časti, ktorá je pretínaná obvykle 9 zospoložcami a dvoma malými kúskami, ktoré sú homológne s cicavcom cerebellum barom, vrátane osoby. Pre vtáky sa charakterizujú vysoká dokonalosť vestibulárneho prístroja a koordinačné systémy pohybov. Dôsledkom intenzívneho vývoja centier snímača koordinácie bolo vzhľad veľkého cerebellum s reálnymi záhybmi - brázdami a kŕčmi. Cerebellum vtáky sa stali prvou stavcovou stavovou mozgovou štruktúrou, ktorá mala kôru a zloženú štruktúru. Komplexné pohyby v trojrozmernom médiu sa stali bojovým vývojom cerebelici z vtákov ako koordináciu pohybu snímača.

Cicavce

Charakteristickým znakom cicavčieho cerebellum je zvýšenie bočných častí cerebellum, ktoré interagujú najmä s mozgovou kôrou. V kontexte evolúcie dochádza k zvýšeniu bočných častí cerebellum s nárastom predných frakcií mozgovej kôry.

U cicavcov sa cerebellum skladá z červa a spárovaných hemisfér. Pre cicavce, zvýšenie plochy povrchu cerebellum je tiež charakteristické v dôsledku tvorby brázdy a záhybov.

V jednom prechádzaní, ako vtáky, prevažuje priemerné oddelenie cerebellum na boku, ktoré sa nachádzajú vo forme menších príveskov. V tichom, neúplnom, manipukovateľných a hlodavcich, stredné oddelenie nie je horšie na boku. Iba v predátorných a kopytných bočných častiach sú viac ako stredné oddelenie, ktoré tvoria cerebelone hemisféru. Primáty v strednom oddelení v porovnaní s hemisférmi je už veľmi nerozvinutý.

Predchodcovia človeka a lat. Homo sapiens Pleistocen Time Zvýšené čelné frakcie sa vyskytli rýchlejším tempom v porovnaní s cerebellom.

Cerebellum - Anatómia ľudského cerebellum

Zvláštnosť mužského cerebellum je, že je to, ako aj mozog, pozostáva z pravej a ľavej hemisféry a pripojenie ich nepárovej štruktúry - "červ". Cerebellum berie takmer celý zadný lebečný fossa. Priemer cerebellum je oveľa väčší ako jeho veľkosť front-rám.

Masokojný hmotnosť v dospelých sa pohybuje od 120 do 160. V čase narodenia je cerebellum menej rozvinuté v porovnaní s hemisférmi mozgu, ale v prvom roku života sa vyvíja rýchlejšie ako iné mozgové oddelenia. Výrazné zväčšenie cerebellu sa oslavuje medzi 5. a 11. mesiacom života, keď sa dieťa naučí sedieť a chodiť. Masová hmotnosť novorodenca je asi 20 g, za 3 mesiace sa zdvojnásobuje, za 5 mesiacov sa zvýši 3-krát, na konci 9. mesiaca - 4-krát. Potom cerebellum rastie pomalšie a o 6 rokov jeho hmotnosť dosiahne dolnú hranicu normy dospelého - 120 g.

Z vyššie uvedených cerebeller sa okcitné podiely hemisférov mozgu lož. Cerebellum je oddelený od veľkého mozgu v hlbokej medzere, do ktorej je naklonený proces pevného škrupiny mozgu - cerebellum sa natiahne cez zadné lebečné vrecko. Pred cerebellom sa nachádza most a podlhovastý mozog.

Červiaci červ je kratší ako hemisféra, takže výstrižky sú vytvorené na vhodných okrajoch Cerebell: v prednej hrane - prednej časti, v zadnej hrane - vzadu. Najviac vyčnievajúce úseky predných a zadných hrán tvoria vhodné predné a zadné rohy a najvýraznejšie bočné úseky sú bočné uhly.

Horizontálna štrbina, ktorá pochádza zo stredných cerebelling nôh na zadné rezanie cerebellum, oddeľuje každú hemisféru cerebellum do dvoch povrchov: horná, relatívne hladká a šikmo zostupne k okrajom a konvexná nižšia. S jeho spodným povrchom je cerebellum susedí s podlhovastým mozgu, takže druhý je rozdrvený do cerebellum, tvoriť fúziu - cerebellum doliny, v spodnej časti, z ktorej sa nachádza červ.

Na cerebeller sa cerebellum rozlišuje horné a dolné povrchy. Riešenie pozdĺžne na bokoch červa drážok: na prednom povrchu - menšie, na chrbte - hlbšie - oddeľte ho z cerebelónových hemisférov.

Cerebellum sa skladá zo sivej a bielej látky. Šedé hemisféry a červ cerebellum, ktorý sa nachádza v povrchovej vrstve, tvoria ceremonické nudné, a akumuláciu šedej látky v hĺbkach cerebellum - jadra cerebellum. Biela látka je mozgové telo mozgového mäsa, leží na prelome cerebellum a, s tromi pármi cerebellary nôh, viaže sivú hmotu moztu s vaňou mozgu a miechou.

Červ

Wormworm červ riadi pózu, tón, podporujúce pohyby a rovnováhu tela. Dyfunkcia ľudského červa sa prejavuje vo forme statickej lokomotorickej ataxie.

Dolki.

Povrchy hemisférov a červa cerebellum sú rozdelené viac alebo menej hlbokými topánkami cerebellum na rôznych početných arcuchiffects cerebellum leták, z ktorých väčšina je takmer rovnobežná s ostatnými. Hĺbka týchto drážok nepresahuje 2,5 cm. Ak by bolo možné narovnať cerebelmové letáky, potom oblasť jeho kortexu bola 17 x 120 cm. Zahŕňajú skupiny oddelených plátkov cerebellum. Shepherd plátky oboch hemisférov sú ohraničené rovnakou brázdaou, ktorá sa pohybuje cez červ z jednej pologule na druhý, v dôsledku toho, dve-vpravo a vľavo - plátky oboch hemisférov zodpovedajú definitívnym pastierkových rezov.

Samostatné plátky tvoria akcie osebellum. Tri takéto frakcie: predné, zadné a zrazené-uzly.

Červ a hemisféra sú pokryté šedou látkou, vo vnútri, ktorá je biela látka. Biela látka rozvetvená, preniká do každého vinutia vo forme bielych pruhov. Na sagitálnych záchvatoch cerebellum je viditeľný druh kresby, nazvaný "strom života". Vnútri bielej látky sú cerebné jadrá uzamknuté.

10. Strom cerebellum Life
11. bludisko mozgu telo
12. Biele pruhy
13. Karasychka kôra
18. BOOTHER KERNEL
19. Brána výstroja
20. Trimívne jadro
21. Charakteristický jadro
22. Jadro stanu

S susednými mozgovými štruktúrami je cerebellum spojený tromi pármi nôh. Nohy cerebellum sú systémy vodivých ciest, ktorých vlákna nasleduje mozočka a od nej:

  1. Spodné cerebelárne nohy idú z podlhovastého mozgu do cerebellum.
  2. Stredne cerebelárne nohy - z barolického mosta až po mozog.
  3. Horné cerebelárne nohy sa posielajú do stredného mozgu.

Jadrá

Cereemické jadrá sú spárované meradlá sivej látky, ktoré sú v hrúbke bielej, bližšie k stredu, to znamená, že mozočka červ. Rozlišovať nasledujúce jadrá:

  1. prevodovka sa vyskytuje v oblasti mediálnej abecedy bielej látky. Toto jadro je vlnový ohýbací doska šedej látky s malou prestávkou v mediálnom oddelení, ktoré dostali názov brány jadra prevodovky. Jemné jadro vyzerá ako olivové jadro. Táto podobnosť nie je náhodná, pretože oba jadrá sú spojené vodivými dráhami, olivovými vláknami a každá sprcha jedného jadra je podobná ohromujúcim iným.
  2. zástrčka sa nachádza mediálne a paralelne s ozubeným jadrom.
  3. sférické siatie mierne spája zástrčkové jadro a môže byť reprezentované vo forme niekoľkých malých guličiek.
  4. jadro stanu je lokalizované v bielej látke červa, na oboch stranách jeho strednej roviny, pod strate jazyka a centrálnych plátkov, na streche komory IV.

Jadro stanu, ktorý je najviac médií, sa nachádza na bokoch strednej čiary v oblasti, kde sa uzávierka chystá do cerebellum. Bočne z neho je sférická, zástrčka a ozubená jadrá. Tieto jadrá majú iný vek fylogenetickým vekom: jadro FAIFIGII sa vzťahuje na najstaršiu časť mozgového mäsa spojeného s vestibulárnym prístrojom; Nuclei EmbLiformis et Globesus - na starú časť, ktorá vznikla v súvislosti s pohybmi tela a jadrom Dentatus - k najmladším, vyvinutým v dôsledku pohybu s použitím končatiny. Preto sa počas porážky každej z týchto častí, rôzne strany funkcie motora sú narušené, zodpovedajúce rôznym stupňom fylogenézy, a to: ak je poškodený archicerebellum narušený rovnováhou tela, prevádzky krku a svalov tela a TORSO sú narušené, počas poškodenia neocerebellum - práca svalov končatiny.

Jadro stanu sa nachádza v bielej látke "červa", zostávajúce jadrá ležia na hemisférech cerebellum. Takmer všetky informácie pochádzajú z cerebellum prepne na svoje jadrá.

Krv

Artérie

Z vertebrátu a hlavná artérii si začiatok troch veľkých párových tepien, dodávajú krv do cerebellum:

  1. horná cerebeller artérie;
  2. predná notová cerebeller artérie;
  3. zadná nižšia cerebeller artérie.

Cerebellar arterys prechádza pozdĺž kremíkov Moiselle, bez toho, aby vytvorili slučku v jeho drážkach, pretože artérie veľkých hemisfér mozgu. Namiesto toho, takmer každá drážka od nich odchádza malé vaskulárne vetvičky.

Horná cerebeller artérie

Vyskytuje sa z vrcholového oddelenia hlavnej tepny na hranici mosta a nôh mozgu pred jeho rozdelením na zadnej mozgovej artérii. Artéria ide pod kufrom glazingového nervu, ide z nad prednou nohou cerebellum a na úrovni Quadrahmmie, pod meračom, sa vráti späť v pravom uhle, rozvetvení na hornom povrchu mozočka. Z artérie sa odišli pobočky, ktoré zásobovanie krvi:

  • zAPNUTIE HOLMIKI;
  • horné nohy cerebellum;
  • jadro;
  • horné sedadlá a mozgové hemisféry.

Počiatočné časti vetiev, krvou zásobovanie horných úsekov červa a okolitých oblastí môžu byť umiestnené v zadnej časti orezania mozgovej myši v závislosti od jednotlivých veľkostí ošetrujúceho otvoru a stupňa fyziologického výčnelku v ňom červa. Potom prechádzajú okrajom mozyrolmy a sú zamerané na chrbtové a bočné časti horných semi-zbrane. Táto topografická vlastnosť robí nádoby zraniteľné s ohľadom na ich možnú kompresiu Najviac týždenou časťou červa, keď je cerebellum vložený do zadnej časti operačného otvoru. Výsledok takejto kompresie je čiastočné a dokonca dokončené srdcové záchvaty kortexu hemisférov a červa mozočného mäsa.

Pobočky hornej cereblovej artérie sú široko anastomosed s vetvami oboch nižších cerebelárnych artérií.

Predná spodná cerebeller artérie

Odchádza z počiatočnej časti bazivajkovej artérie. Vo väčšine prípadov, artérie prechádza pozdĺž spodného okraja vojnového mosta oblúka, čo je konvexenie. Hlavný artérie trup je najčastejšie kEdeda z koreňa rezervoárového nervu, ide prach a beží medzi koreňové a predvedie-scellest nervy. Ďalej je tepna obálky z nad bloku a vetvy na prednej strane povrchu cerebellum. V tyčovej oblasti, dve slučky tvorené cerebelchok artérií môžu byť často umiestnené: jeden - zadný nižší, druhý - predné dno.

Predná nočná cerebellerová tepna, prechádzajúca medzi koreňmi nervov tváre a trestov, dáva artériu labyrintu, ktorá je zameraná na vnútorný priechod sluchu a spolu so zvukovým nervom preniká do vnútorného ucha. V ostatných prípadoch, artérii labyrintu odchádza z bazilárnej artérie. Konečné vetvy Predná spodná cerebická artéria vyživuje korene nervov VIIIII, strednej nohy mozočku, bloku, predné oddiely mozgových hemisférov, vaskulárne plexus IV komory.

Predná výrubová vetva IV komory sa odchádza z tepny na úrovni tyče a preniká do plexu cez bočný otvor.

Preto je predná spodná cerebeller artérie silne hodí:

  • vnútorné ucho;
  • tváre tváre a senior-snelles;
  • stredná noha cerebellum;
  • klochkovo-nodel krájanie;
  • vaskulárny plexus IV komory.

Zóna ich krvného zásobovania v porovnaní so zvyškom cerebellerových artérií je najzaukázanejšia.

Zadné spodné cerebelchik artérie

Odchádza z stavcovskej artérie na úrovni pyramídy alebo dolného okraja olív. Priemer hlavného kufra zadnej dolnej celeblárnej artérie je 1,5-2 mm. Artérie obálky olivov, stúpa, robí a prechádza medzi koreňmi langual a putovanie nervov, ktorý vytvára slučku, potom zostupuje medzi spodnú časť mozgového priestoru a vnútorným povrchom mandle. Potom artérií otočí potrubie a ide do cerebellum, kde je presmerovaný na vnútorné a vonkajšie vetvy, z ktorých sa prvá, z ktorej stúpa pozdĺž červa, a druhá sa posiela na dolný povrch cerebelónovej hemisféry.

Artéria môže tvoriť až tri slučky. Prvá slučka, smerovaná konvexitou, je vytvorená v oblasti brázdy medzi barbolským mostom a pyramídou, druhou slučkou s vydutím - na spodnej nohe mozgu, tretia slučka smerujúca, leží na vnútornej strane Povrch mandonu. Z kufra zadnej dolnej celeblárnej artérie idú vetvy na:

  • ventrolaterálne binárneho povrchu podlhovastého mozgu. Porážka týchto pobočiek spôsobuje vývoj syndrómu Wallenberg-Zakharchanko;
  • mandle;
  • dolný povrch mozgového mäsa a jeho jadier;
  • kores jazyka a putovacích nervov;
  • vaskulárny plexus IV komory cez stred strednodobého clony vo forme zadnej vertikálnej vetvy IV komory).

Vo Viedni

Viedeň Cerebellum tvorí širokú sieť na jeho povrchu. Anatómovia s žilami veľkého mozgu, mozgového včera, miechy a spadajú do neďalekých dutínov.

Horná žila červa mozočka zbiera krv z horného červa a priľahlý k jej oddeleniam povrchu cerebessellu mozočka a viac ako štyri-zamieša do veľkej mozgovej žily nižšie.

Nižšia žila červa obradu berie krv z dolného červa, dolný povrch mozgového mäsa a mandlí. Viedeň ide do zastavenia a smerom nahor medzi mozgovými hemisférmi a tečie do rovného sínusu, menej často v priečnom sístí alebo v sínusovej toku.

Horné žily cerebellum sa konajú pozdĺž noplém od povrchu mozgu a spadajú do priečnej síny.

Dolné žily cerebellum, zber krvi z novenomeraterálneho binárneho povrchu cerebellum, naliate do sigmoidného sínusu a hornej kamennej žily.

Cerebellum - neurofyziológia

Cerebellum je funkčná vetva hlavnej osi "Big Hemisféry - Spinal Curbs". Na jednej strane, zatvára dotykovú spätnú väzbu v ňom, to znamená, že dostáva kópiu odevy, na druhej strane kópiu effénu z motorických centier je tiež prichádza. Hovoriť technickým jazykom, prvý signál bliká o aktuálny stav nastaviteľnej premennej a druhá dáva predstavu o požadovanom koncovom stave. Oprava prvého a druhého, cerebelská kôra môže vypočítať chybu hlásené pre motorové centrá. Takže cerebellum nepretržite upravuje úmyselné a automatické pohyby. Nižšie informácie o stavovcoch v cerebellum tiež pochádzajú z akustickej oblasti, v ktorej sa zaznamenávajú pocity týkajúce sa rovnováhy dodávanej uchom a bočnou čiarou, a niektoré dokonca z pocitu vôňa.

Phylogeneticky najstaršia časť cerebellum pozostáva z bloku a uzliny. Dominujú tu vestibulárne vstupy. V evolučnom pláne štruktúry archoristiky sa nachádzajú v triede hlavového gombíka v midnog, vo forme priečnej dosky, jedenie cez predné rozdelenie drahokamu pet. Dolný stav stavovcoch je reprezentovaný spárovanými seamoidnými časťami. V procese evolúcie sa zaznamená zníženie veľkosti starobylej časti cerebellum. Archchebellum je základnou zložkou vestibulárneho prístroja.

"Staré" štruktúry u ľudí tiež zahŕňajú oblasť červa v prednom podiele mozočku, pyramídy, jazyka červa a raňajky. V Paleocebellum sa signály vyrábajú hlavne zo miechy. Štruktúry paleocebellum sa objavujú v rýb a sú prezentované v iných stavovcoch.

Mediálne prvky cerebellum dávajú výstupky do jadra stanu, ako aj na sférické a plug-in jadier, ktoré zase formujú pripojenia hlavne s centrami motora kmeňov. Herec predajcov - Vestibulárne motorové centrum - tiež priamo prijíma signály z červa a z floklómového podielu.

Poškodenie architektúry a paleocebollom vedie predovšetkým na rovnovážne poruchy, ako v patológii vestibulárneho prístroja. Osoba sa prejavuje závratmi, nevoľnosťou a zvracaním. Je to tiež typické pre očné poruchy vo forme Nistagma. Pacienti majú ťažko stojaci a chodiť, najmä v tme, na to musia byť zmizne za nič ruky; Chôdza sa stáva ohromujúci, ako keby v stave intoxikácie.

Bočné prvky mozgu sú signály hlavne z kortexu hemisférov mozgu cez jadro mosta a spodnej olív. Bunky purkiniar hemisféry cerebelumu dávajú premietaciu prostredníctvom bočných jadier kostí motorové jadrá Talamus a ďalej do motorických oblastí kortexu hemisférov mozgu. Prostredníctvom týchto dvoch vstupov, semi-zbrane cerebellum dostávajú informácie z kortikálnych oblastí aktivačných vo fáze prípravy na pohyb, ktorý sa zúčastňuje na jeho "programovanie". Štruktúry neocebellum sú k dispozícii v cicavcoch. Zároveň osoba v súvislosti s leskom, zlepšením pohybov ruky, dosiahli najväčší vývoj v porovnaní s inými zvieratami.

Časť impulzov, ktoré vznikajú v mozgovom kortexe, teda dosahuje opak mozgovej hemisféry, čím sa informácie o vyrábaní, ale len o plánovanom pláne aktívneho pohybu. Po obdržaní takýchto informácií si cerebellum okamžite vysiela impulzy, ktoré opravili svojvoľný pohyb najmä splácaním zotrvačnosti a najviac racionálnej regulácii tónu svalov agonistov a antagonistov. V dôsledku toho sa poskytujú jasnosť a uloženie ľubovoľných pohybov, akékoľvek nevhodné zložky sú eliminované.

Plastickosť funkcií, adaptácia motora a motora

Úloha cerebellum v adaptácii motora sa ukáže experimentálne. Ak porušíte víziu, predpokladá reflexu kompenzačného pohybu očí počas otáčok hlavy už nebude zodpovedať vizuálnym informáciám získaným mozgom. Predmet v okuliaroch-hranol je najprv veľmi ťažké správne pohybovať v prostredí, ale po niekoľkých dňoch sa prispôsobuje abnormálnym vizuálnym informáciám. Zároveň je zaznamenané jasné kvantitatívne zmeny vo vestibulárnom okulári, jeho dlhodobá adaptácia. Experimenty s zničením nervových štruktúr ukázali, že takáto adaptácia motora nie je možná bez účasti mozgového priestoru. Plasticita funkcií cerebellum a motora, definícia ich neuronálnych mechanizmov opísala David Marre a James Albus.

Plastická funkcia cerebellum je tiež zodpovedná za motorové učenie a výrobu stereotypných pohybov, ako je písmeno, tlač na klávesnici atď.

Hoci cerebellum je spojený s mozgovou cortexom, jeho aktivity nie sú kontrolované vedím.

Funkcie

Funkcie cerebellum sú podobné rôznym biologickým druhom vrátane osoby. Toto je potvrdené ich poškodením počas poškodenia cerebellum v experimente u zvierat a výsledky klinických pozorovaní s chorobami ovplyvňujúcimi cerebellum u ľudí. Cerebellum je cerebrálne centrum, ktoré je mimoriadne dôležité pre koordináciu a reguláciu motorickej aktivity a udržiavania pózy. Cerebellum pracuje najmä reflexívne, udržiava sa rovnováhu tela a jeho orientáciu v priestore. On tiež hrá dôležitú úlohu v lokomotii.

V súlade s tým, hlavné funkcie cerebellum sú:

  1. koordinácia pohybov
  2. regulácie rovnováhy
  3. regulácia svalového tónu

Vodivé cesty

Cerebellum je spojený s inými časťami nervového systému mnohými vodivými chodníkmi, ktoré prechádzajú v nohách cerebelum. Rozlišovať afferujúce a efférne cesty. Účinné cesty sú reprezentované len v horných nohách.

Spôsoby cerebellum sa neťahujú vôbec buď dvakrát. Preto s polovicou porážky cerebellum samotného, \u200b\u200bbuď jednostrannú porážku nôh cerebellu, symptómy lézie vyvíja na strane lézie.

Horné nohy

Prostredníctvom horných nôh cerebellum sa koná efféne cesty, s výnimkou aferentnej cesty vládcov.

  1. Predná spina-cerebelárna cesta - prvý Neurón tejto cesty začína na proproporeceptor svalov, kĺbov, šliach a periosteum a nachádza sa v spinálnej gunculie. Druhý neurón - zadné rohy miechy, ktorého Axon sa pohybujú na opačný smer a stúpajú v prednej časti bočného piliera, prejdú so založiteľným mozog, Bribolis Bridge, potom znovu prečiarknuté a mozgové hemisféry prichádzajú cez horné nohy a potom v cogonom.
  2. Protector-Red Path - začína z ozubeného jadra a prejde cez horné cerebelling nohy. Tieto cesty sa vykonávajú dvojité kríže a koniec červených jadier. Aksona neuróny červených jadier tvoria dráhu trenia. Po opustení červeného jadra sa táto cesta znova presídľuje, zostupuje v hlaveň mozgu, ako súčasť bočného piliera miechy a dosiahne miechu a a y-motoneuron.
  3. Cerebelchikovo-Thalamic Path - ide do jadra talamumu. Prostredníctvom nich viaže cerebellum s extrapyramídovým systémom a mozgovým kortexom.
  4. Cerebelchikovo-retaullová cesta - spája mozog s výtvarnou tvorbou, ktorá zase spustí retikulárnu a chrbticovú dráhu.
  5. Cerebelchikovo-vestibulárna cesta je špeciálnym spôsobom, pretože na rozdiel od iných vodivých ciest začínajúcich v jadre cerebellum, je to axon purkinierových buniek, pričom sa nachádza na bočnom liteli vestibulárnom jadre.

Stredné nohy

Prostredníctvom stredných nôh cerebellum sú aferentné cesty, ktoré spájajú cerebellum s mozgovou cortexom.

  1. Lobno-Browno-cerebelárna cesta - začína z predného a stredne veľkého ústredia, prechádza cez predné zadné zadky vnútornej kapsuly na opačnom smere a spínače na bunky prchavých mostíkov, ktoré sú druhým neurónom tejto cesty. Z nich vstupuje do kontroly uniformy cerebellum a končí na bunkách purkinier jeho hemisférov.
  2. Dočasne-Browno-cerebelling cesta - začína z cortexových buniek Časové frakcie mozog. V opačnom prípade je jeho kurz podobný ako Lobno-Brorogo-cerebelárna cesta.
  3. Brúsna a mostná cesta - začína na bunkách kortexu hlavy mozgu. Odošle vizuálne informácie do cerebellum.

Spodné nohy

V dolných nohách cerebellum prechádzajú aferentnými vodivými dráhami z miechy a mozgového valca k cerebellerovému jadru.

  1. Zadná spinálna a cerebelárna cesta sa viaže cerebellum s mievnou šnúrou. Vedie impulzy z proproporeceptora svalov, kĺbov, šliach a nádob, ktoré dosahujú zadné rohy miechy v zložení citlivých vlákien a zadných koreňov miechových nervov. V zadných rohoch miechy, prepínajú t. N. Clark bunky, ktoré sú druhým neurónom hlbokej citlivosti. Clark bunkové axóny tvoria flexigovú dráhu. Prechádzajú v zadnej časti bočného piliera pre ich časť av zložení dolných nôh cerebellum dosahuje svoju kôru.
  2. OLIVO-cerebelárna cesta - začína v jadre nižšieho olívu z opačnej strany a končí na bunkách purkini cerebelica. Cesta olivo-cerebelling je reprezentovaná vtáčie vlákna. Jadro nižšieho olív dostávajú informácie priamo z kortexu mozgu, a tým vykonáva informácie zo svojich zón premotoror, ktoré sú, ktoré sú zodpovedné za plánovacie pohyby.
  3. Vestibulo-cerebelárna cesta - začína z horného vestibulárnej jadier Bekhterev a cez dolné nohy dosahuje cereblokulovanú kôru cerebeller. Informácie vestibulo-cerebellingovej dráhy prepínanej na purkinierové bunky dosiahne jadro stanu.
  4. Rotožná cesta cerebelling - začína z retikulárnej tvorby mozgového valca, dosiahne mozgovú kôru. Spojuje cerebellum a bazálnym gangliamom extrapyramídovým systémom.

Cerebellum - Príznaky lézií

Poraziť cerebellum charakteristické pre poruchy statiky a koordinácie pohybov, ako aj svalovú hypotenziu. Táto triáda je charakteristická pre ľudské aj iné stavovce. Súčasne sú symptómy lézií osebellum najpodrobnejšie pre osobu, pretože majú priamy aplikovaný význam v medicíne.

Porážka cerebellum, predovšetkým jeho červZvyčajne vedie k porušeniu statickej statiky - schopnosť udržať stabilnú pozíciu jeho ťažiska, ktorá poskytuje stabilitu. Keď nastane špecifikovaná funkcia statická ataxia. Pacient sa stáva nestabilnou, takže v stálej pozícii sa snaží šíriť svoje nohy široké, rovnováhu s rukami. Zvlášť jasne jasne statická ataxia sa prejavuje v póze Romberg. Pacient sa navrhuje vstať, pevne posunúť nohy, mierne zdvihnite hlavu a vytiahnite ruku dopredu. V prítomnosti cerebelárnych porúch, pacient v tejto polohe sa ukáže, že je nestabilný, jeho telo hojdačky. Pacient môže spadnúť. V prípade poškodenia červa cerebellum, pacient zvyčajne hojdačky zo strany na stranu a častejšie sa vracia, s patológiou mozgovej hemisféry je klonovanie hlavne na patologické zaostrenie. Ak je statická porucha exprimovaná mierne, je ľahšie ho odhaliť u pacienta v tzv komplikovanej alebo senzibilizovanej póze Romberg. Zároveň je pacient pozvaný, aby sa dostal na jednu líniu, aby jedna noha ponožka spočíva na päte druhej. Hodnotenie stability je rovnaké ako v obvyklých póze Rombergu.

Normálne, keď človek stojí, svaly jeho nôh sú intenzívne, v hrozbe pádu smerom k nohe na túto stranu sa pohybuje v rovnakom smere a druhá nohy sa odtrhne od podlahy. S porážkou cerebellum, najmä jeho červ, pacient má prestávky a skokové reakcie. Porušenie nosnej reakcie sa prejavuje nestabilitou pacienta v stojacej polohe, najmä ak sú jeho nohy úzko posunuté. Porušenie reakcie skoku vedie k tomu, že ak lekár, stojaci za pacienta a zlepšuje ho, tlačí pacienta v jednom smere alebo inom, potom druhá spadá malým impulzom.

Chaícia u pacienta s cerebelárnou patológiou je veľmi charakteristická a nazýva sa "cerebelchkova". Pacient v súvislosti s nestabilitou tela je neistý, šíriť nohy široké, zatiaľ čo "hodí" zo strany na stranu, a keď sú hemisféry cerebellu vychyľuje pri chôdzi z daného smeru smerom k patologické zaostrenie. Zvlášť jasne nestabilita pri otáčaní. Pri chôdzi je telo človeka nadmerne narovnané. Chôdza pacienta s porážkou cerebellum je do značnej miery pripomenutá chôdza opitého muža.

Ak je statická ataxia ostro vyslovovaná, potom pacienti úplne stratia schopnosť vlastniť svoje telo a nemôžu nielen chodiť a stáť, ale aj sedieť.

Preferenčná porážka mozgových hemisférov Vedie k poruche svojich protiinkinkčných vplyvov a najmä na vznik dynamickej ataxie. Prejavuje sa nešikovnosťou pohybov končatiny, ktorá je obzvlášť výrazná pri jazde, vyžaduje presnosť. Na identifikáciu dynamickej ataxie sa vykonáva niekoľko koordinačných vzoriek.

Svalová hypotenzia sa deteguje pasívnymi pohybmi produkovanými pacientskými končatinami, ktoré skúmajú v rôznych spojoch. Šok o červa mozočka zvyčajne vedie k difúzne svalovej hypotenzii, zatiaľ čo s porážkou hemisféry cerebelle je zníženie svalového tónu poznamenáva na strane patologického zaostrenia.

Pedentné reflexy sú tiež spôsobené hypotenziou. Pri štúdiu kolenného reflexu v sediacej polohe s voľne visí s gauč po kladivá, existuje niekoľko "hojdajúcich sa" hĺbky.

Asiergia je strata fyziologických synergických pohybov s komplexnými motormi.

Najbežnejšie sú nasledujúce vzorky pre Asinigiu:

  1. Pacient, ktorý stojí s posunutými nohami, je ponúknutý na tok. Normálne, súčasne so zadnou časťou hlavy, nohy synergicky ohýbali kolenné spojeČo vám umožní zachovať stabilitu tela. V prípade cerebelskej patológie chýba priateľský pohyb v kolenných spojoch a hádzanie hlavy späť, pacient okamžite stráca rovnováhu a spadne do rovnakého smeru.
  2. Pacient stojí s posunutými nohami je ponúknutá, aby sa spoliehala na dlaň lekára, ktorá ich potom zrazu odstraňuje. Ak je pacient cerebellar hawin, spadá dopredu. Za normálnych okolností existuje mierna odchýlka tela späť alebo osoba si zachováva imobilitu.
  3. Pacient ležiaci na chrbte na tvrdú posteľ bez vankúša s nohami, rozšíril na šírku adaptéra, je ponúknutý rozdrviť ruky na hrudi a potom sadnúť. Kvôli nedostatku priateľských skratiek zubatých svalov, pacient s cerebellovou patológiou nemôže upevniť nohy a panvu do podpornej oblasti, v dôsledku toho sa nepodarí sadnúť si, s nohami pacienta, lámanie od postele, vzostup hore.

Cerebellum - Patológia

Metové lézie sa nachádzajú Široké spektrum Choroby. Na základe údajov MKB-10 je cerebellum priamo ovplyvnený nasledujúcimi patológiami:

Formácia NEOF

Cerebellum neoplazmy sú najčastejšie reprezentované medulloblastómami, astrocytómi a hemangioblastómami.

Absces

Makele abscesses tvoria 29% všetkých mozgových abscesov. Lokalizuje častejšie v cerebellone hemisféri v hĺbke 1-2 cm. Mať malé veľkosti, okrúhly alebo oválny tvar.

Rozlišujú sa metastatické a kontaktné abscesy mozgového priestoru. Metastatické abscesy sú zriedkavé; Výsledkom hnisavé choroby vzdialené časti tela. Nie je možné nainštalovať zdroj infekcie.

Častejšie sú tu kontaktné abscesy z fazule. Pri prenikaní infekcie s nimi buď kostné kanály časovej kosti alebo ciev, redukuje krv zo stredného a vnútorného ucha.

Dedičné ochorenia

Skupina dedičné ochorenia sprevádzaný vývojom Ataxia.

S niektorými z nich existuje prevláda mozočka.

Dedičný cerebeller ataxia pierre marie

Dedičné degeneratívne ochorenie s prevažnou porážkou cerebellum a jeho vodivými chodníkmi. Dominantný typ dedičstva.

Pri danej chorobe sa určujú degeneratívna lézia buniek kortexu a jadier cerebellum, miechy miechy v jadre mosta a podlhovastého mozgu.

OLIVOPONTOWERABELLAR DEGENTY

Skupina dedičných ochorení nervového systému, vyznačujúci sa degeneratívnymi zmenami v cerebellum, jadrovom olivovom jadre a mozgovom moste, v prípadoch, keď kraniálne nervové jadrá kaudálnej skupiny, v menšej miere, poškodenia vodivých dráh a bunky predných rohov miechy, bazálneho ganglia. Choroby sa líšia v type dedičstva a rôzne kombinácie Klinické príznaky.

Alkoholické cerebelchik degenerácie

Alkoholické cerebellers degenerácie je jednou z najčastejších komplikácií zneužívania alkoholu. Rozvíja sa častejšie 5. desaťročie života po mnohých rokoch zneužívania etanolu. Obhajované ako priame toxický účinok poškodenie alkoholu a elektrolytu v dôsledku alkoholizmu. Vyvíja sa výrazná atrofia predného podielu a vrchol červa mozočka. V postihnutých oblastiach, takmer úplná strata neurónov na báze neurónov ako v granulovanej a v molekulárnych vrstvách kôry cerebeller je odhalená. V rozvíjajúcich sa prípadoch môže byť zapojené a ozubené jadrá.

Roztrúsená skleróza

Scleped skleróza Chronická demyelinizačná choroba. S ním existuje viacpodlažné poškodenie bielej podstaty centrálneho nervového systému.

Morfologicky patologický proces s roztrúsenou sklerózou je charakterizovaný početnými zmenami v hlave a mieche. Obľúbená lokalizácia ohniska - perivativerulárna biela látka, strana a zadné jadrá Cervikálna a hrudná časť miechy, cerebellum a mozgového kmeňa.

Poruchy cirkulácie mozgu

Krvácanie v cerebellum

Porušenie cirkulácia mozgu V cerebellum sa môže buď uskutočniť ischemickým alebo hemoragickým typom.

Infarkt cerebellum sa vyskytuje počas blokovania stavcov, bazivoristických alebo cerebelárnych artérií a s rozsiahlymi léziami je sprevádzané výrazným všeobecným predajom symptómov, porušením vedomia, blokáda prednej dolnej cerebovej artérie vedie k srdcovému infarktu v regióne Cerebellum a most, ktorý môže spôsobiť závraty, hluk v ušiach, nevoľnosť na strane porážky - pars tvárových svalov, cerebelchok ataxia, Horner syndróm. V upchatí hornej cerebelárnej artérie sa závraty vyskytuje, cerebelchik ataxia na strane zaostrenia.

Hemorrouge do cerebellum sa zvyčajne prejavuje závratmi, nevoľnosťou a opakovaným zvracaním pri zachovaní vedomia. Pacienti sa často znepokojení bolesť hlavy V priemyselnej oblasti, zvyčajne detekujú nystagm a ataxiu v končatinách. Vo výskyte cerebelchikovo-beteratálnym posunom alebo vložením mandlí z mozočka do veľkého okcipitálneho otvoru sa porušovanie vedomia vyvíja až do kómy, hemi alebo tetrapívy, lézií tváre a vypúšťacie nervy.

Poranenie mozgu

Zranenia cerebellum dominujú medzi léziami formácií zadného lebečného fossa. Ohnité škody na cerebelluum je zvyčajne spôsobené mechanizmom nárazu ujmy, ktorý je potvrdený častou zlomeninami rastúca kosť pod priečnym sínusom.

Vonkajšie symptómy na poškodenie cerebellum často má okluzálnu farbu kvôli blízkosti ciest booku mozgu.

Medzi kontaktnými príznakmi v ujmiacich zraneniach dominujú poranenia jednostrannej alebo bilaterálnej svalovej hypotenzie, poruchy koordinácie, veľká tonická spontánna nystagm. Lokalizácia bolesti v okcipitálnej oblasti s ožiarením do iných oblastí hlavy je charakteristická. Často sa objavujú jeden alebo iné príznaky valcov mozgu a lebečných nervov. S veľkým poškodením cerebellum, vznikajú respiračné poruchy, horské túry a iné životne nebezpečné stavy.

Vďaka obmedzeniam priestoru subnosiivity, dokonca aj s relatívne malým množstvom poškodenia cerebellum, sú syndrómy dislokácie často nasadené s porušením mozgových mandlí na úrovni obilného malábnuceho lievika alebo nerovnováhu stredného mozgu na Hladina väčšiny horných častí cerebellum posunul zo spodnej časti.

Rozvojové chyby

MRI. Arnold syndróm - Kiaari I. Šípka označuje výstupok tonsils cerebellum do klírensu mechanizmu chrbtice

CERESTUM Defekty zahŕňajú niekoľko chorôb.

Roztavený celkový a medzisúčetový mozog Aghewezia. Celkovým činiteľom cerebellu je zriedkavý, kombinovaný s inými ťažkými abnormalitami vývoja nervového systému. Najčastejšie medzisúčtové agensia v kombinácii s vadami vývoja iných mozgových oddelení. Cerebellum hypoplasias sa spravidla stretávajú v dvoch verziách: zníženie celej mozočnej a hypoplázie jednotlivých častí pri zachovaní normálnej štruktúry jeho zostávajúcich oddelení. Môžu to byť slobodné a bilaterálne, ako aj lobar, palivo a intrakortikálne. Prideliť rôzne zmeny v konfigurácii listov - ALTIGIE, Polygiria, Agireiy.

Dandyho syndrómu - Walker

Dandy - Walkerov syndróm je charakterizovaný kombináciou cystickej expanzie štvrtej komory, celkovej alebo čiastočnej aplázie červa mozočeného a supracateneric hydrocefalus.

Arnold syndróm - Kiari

Arnold - Kiaari syndróm zahŕňa 4 typy chorôb označených Arnold Kiaari syndróm I, II, III a IV.

Arnold syndróm - Kiaari I - vynechanie tonsilov cerebellum o viac ako 5 mm nad najväčším krytým otvorom v chrbticovom kanáli.

Arnold syndróm - Kiaari II - vynechanie do chvost vertebrálneho kanála mozgových štruktúr a mozgových sudov, myelheningocele a hydrocefalus.

Arnold syndróm - Kiaari III - Tovarová encefancele v kombinácii so znakmi syndrómu Arnold-Kiaari II.

Arnold syndróm - Kiaari IV je aplázia alebo mozočka hypoplasia.