A striátum kör és a kisagy kör



Hasonló dokumentumok
KISAGYI NEUROANATÓMIA okt. 25.

A KISAGY NEUROANATÓMIÁJA

Neuroanatómiai szemelvények

KISAGYI NEUROANATÓMIA szeptember 18.

A szomatomotoros rendszer élettana (III)

II. félév, 8. ANATÓMIA elıadás JGYTFK, Testnevelési és Sporttudományi Intézet. Idegrendszer SYSTEMA NERVOSUM

4. előadás Idegrendszer motoros működése

Szabályozó rendszerek. Az emberi szervezet különbözı szerveinek a. mőködését a szabályozás szervrendszere hangolja

Idegrendszer motoros működése

Az elért eredmények ismertetése 1. Csirkeembriók gerincvelő telepeiben kimutattuk, hogy az extracellularis matrix (ECM) egyik organizátor molekulája,

Az érzőrendszer. Az érzőrendszerek

Fényreceptorok szem felépítése retina csapok/pálcikák fénytör közegek

A mozgások supraspinalis szervezıdése

Idegrendszer és Mozgás

Mozgás, mozgásszabályozás

Szomatomotoros működés

PhD vizsgakérdések április 11. Próbálja meg funkcionális szempontból leírni és példákon bemutatni az intralimbikus kapcsolatok jelentőségét.

Az egyensúlyszabályzás anatómiája, élettana és patofiziológiája. Dr. Mike Andrea Pécs, november 28.

Mennyire nyitott az emberi agy?

vizsgálatok helye és s szerepe a gekben

Eredmény: 0/199 azaz 0%

NEUROLÓGIAI DIAGNOSZTIKA. Pfund Zoltán PTE Neurológiai Klinika 2013

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Biológia Doktori Iskola Összehasonlító Neurobiológia Program. A kisagy postnatalis fejlődése macskában és emberben

Jegyzőkönyv. dr. Kozsurek Márk. A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban

Az idegrendszer plaszticitása röviden változásra való képességét jelenti

Multiszenzoros feldolgozás. Vizsgálata. Eltérések lehetnek

TRUNCUS ENCEPHALI. Az agytörzs funkcionális szeptember 11.

TRUNCUS CEREBRI. Az agytörzs funkcionális október 18.

A KÖZPONTI IDEGRENDSZER ANATÓMIÁJA: GYAKORLATI VIZSGÁN KÖTELEZ KÉPLETEK LISTÁJA

Észlelés. A szenzoros és motoros funkciók szerveződése és integrációja

Agyi régiók finomszerkezete, neuronhálózatok. A pszichológia biológiai alapjai II. 4. előadás

Molekuláris és celluláris neurobiológia MTA KOKI előadó

Idegrendszer 2. Központi idegrendszer általános jellemzése. Gerincvelő

Jellegzetességek, specialitások

A mozgatórendszer élettana 2. Az agytörzs és a vestibularis rendszer

III./2.2.: Pathologiai jellemzők, etiológia. III./2.2.1.: Anatómiai alapok

Napkollektoros rendszerek Napkollektoros rendszerek kapcsolásai

A sclerosis multiplex diagnosztikája és terápiája

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban.

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2012. NOVEMBER 24.) 3. osztály

Mit lehet kiolvasni a japán gyertyákból?

Az emberi test. 23. Megnyílik a világ A látás

A látás. A szem anatómiája

Az agykéreg és az agykérgi aktivitás mérése

NYÁRÁDY ERAZMUS GYULA ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA TANTÁRGYVERSENY XI. OSZTÁLY MAROSVÁSÁRHELY május 11. FELADATLAP

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

Anatómia Élettan II. Nagy Ferenc. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Mentőápolói ismeretek - 3. előadás október 7.

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

Idegszövet gyakorlat

A látás alapjai. Látás Nyelv Emlékezet. Általános elv. Neuron idegsejt Neuronális hálózatok. Cajal és Golgi 1906 Nobel Díj A neuron

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

Studia Physiologica Fasciculus 17

BIOLÓGIA VERSENY 9. osztály február 20.

AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE

Tartalom. I. ÁLTALÁNOS ÉLETTAN 17 A) Kutatási módszerek 17 B) Az élettan alapvetô fogalmai és koncepciói 18

dc_349_11 MTA Doktori Értekezés Tézisei A hippocampus gátló neuronhálózatainak átalakulása temporális lebeny eredetű epilepsziában Maglóczky Zsófia

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Szombathely Természettudományi és Műszaki Kar Állattani Tanszék. A rovarok szaglása

A köztiagy, nagyagy, kisagy

Az idegrendszeri alapműködése, felépítése

A vázizmok működése, mozgás, mozgásszabályozás. A pszichológia biológiai alapjai II. 7. előadás

Az idegrendszer és a hormonális rednszer szabályozó működése

I./5. Fejezet: Az állás és járás vizsgálata

Az idegrendszer anatómiája, szövet- és fejlődéstana. I. Általános tudnivalók, központi és környéki idegrendszer, Zachar Gergely

Az idegrendszer szomatomotoros működései. Élettan_Biol BSc, PTE 2016, Hernádi I.

Idegrendszer 3. Agyvelő

1. forduló. MEGOLDÁSOK Pontszerző Matematikaverseny 2015/2016-os tanév

Mozgató működés. Propriocepció és mozgás

Project Management

Idegrendszer 2: A szomatomotoros működések élettana

Idegszövet felépítése:

Üzembehelyezıi leírás

A mellkasi szervek anatómiája. Dr. Faluhelyi Nándor

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

JAZZ KAROS MOTOR. Önzáró elektromechanikus motor manuális kioldóval. Egyfázisú, 230 V AC. Technikai adatok Mértékegység JAZZ

Az endomembránrendszer részei.

SZABADALMI LEÍRÁS. (21) A bejelentés ügyszáma: P (22) A bejelentés napja: (30) Elsõbbségi adatok: P

A köztiagy (dienchephalon)

Élettan-anatómia. 1. félév

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Geometria IV.

Mesterséges Intelligencia. Csató Lehel. Csató Lehel. Matematika-Informatika Tanszék Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2006/2007

Az Alsóvárosi Óvoda Pedagógiai Programja

Emberi szövetek. A hámszövet

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY DÖNTŐ osztály

A látás. A látás specialitásai

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

Lécgerenda. 1. ábra. 2. ábra

JÁRÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK

I R Á N Y E LV E K Az Óvodai nevelés országos alapprogramja a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésében

Ha a síkot egyenes vagy görbe vonalakkal feldaraboljuk, akkor síkidomokat kapunk.

Koordináta - geometria I.

AGYBONCOLÁS. 1. Általános tudnivalók. 2. Az agy convex felszínének rajzolata

Mit tud az emberi agy?

A vázizmok működése, mozgás, mozgásszabályozás

EPER E-KATA integráció

SZABÁLYZAT. Tárgyszó: orvos-szakmai ellátás

Analízis elo adások. Vajda István szeptember 24. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

A NEUROANATÓMIA VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FOGORVOSTANHALLGATÓK SZÁMÁRA (Összeállította: dr. Hollósy Tibor, jóváhagyta: dr. Tóth Pál, 2012 újítva 2017-ben)

Az áttétel idegtudományi megközelítése. Bokor László

Átírás:

A striátum kör és a kisagy kör

A kisagy (cerebellum) - az agy tömegének mintegy 10% át teszi ki, a CNS összes sejtjeinek > fele itt található. szerkezetére jellemző a magas fokú rendezettség, egy hasonló modul ismétlésével - fontos helyet foglal el a mozgás-szabályozás hierarchiájában, szabályozza a fő leszálló motoros rendszerek kimenetét. - a phylogenetikai fejlődés egyes állomásai megtalálhatók a humán cerebellumban, a fejlődés folyamán egyre finomabb motoros szabályozás alakult ki. - a legősibb (archicerebellum) kisagyi terület a flocculo-nodularis lebeny (vestibulocerebellum) a vestibularis rendszerrel van kapcsolatban, szerepe a testtartás, egyensúlyozás és a szemmozgás koordinálására szorítkozik. - a fejlődés második szakaszában (paleocerebellum) kialakult vermis és a kisagykéreg vermis-közeli része (intermediate cortex) a gerincvelővel és alsó agytörzsi területekkel (nucleus ruber, formatio reticularis) alakított ki kapcsolatot, ezért spinocerebellum-nak nevezzük, szerepe a mozgások összehangolásában van. - az agykéreg kialakulásával a kisagy szerepe is kibővült, a kisagyi hemispheriumok által alkotott cerebrocerebellum (neocerebellum) már finom szabályozásban vesz részt, a mozgások megtervezése, kivitelezése, az izomösszehúzódások időbeli folyamatos összekapcsolása és ellenőrzése a szerepe, amit a premotoros és szupplementer motoros kérgekkel való kapcsolata révén biztosít. - szerepe van a spinocerebellaris pályák révén nyert, a motoros rendszerrel kapcsolatos érző információk feldolgozásában és továbbításában a motoros kérgi areák felé, a mozgásokat állandóan a mozgástervhez" igazítja ( internal feedback )

A kisagy alapvető funkciói: - a testtartás, testhelyzet folyamatos kontrollja, valamint a szemmozgások beállítása - a tervezett, összerendezett mozgások megindítása koordinációja végrehajtása tanulása - a mozgás folyamatos szabályozása A kisagy egy komparátor, ami a mozgásokat folyamatosan ellenőrzi és kijavítja, úgy hogy a tervet és a kivitelt hangolja össze: a/ internal feedback folyamatosan kap információkat a motor és premotor ctx. felől (cortico-pontocerebellaris rendszer) útján monitorozza a gerincvelői motoros neuronokhoz érkező jeleket, (a propriospinalis idegsejtek kollaterálisain valamint az interneuronok kollaterálisain keresztül melyek a leszálló és periferikus információt integrálják a gerincvelőben) b/ external feedback folyamatosan kap jeleket a periferiáról, a mozgások "kivitelezéséről" szenzoros pályákon át

A kisagy szoros kapcsolatban van szenzoros és motoros rendszerekkel. Információt (afferens rostokat) kap - az agykéregből (tractus cortico-pontocerebel laris), - a gerincvelőből (4 spinocerebellaris pálya, értesül az izmok, ízületek állapotáról - bőr receptoroktól - a vestibuláris rendszerből (tractus vestibulocerebellaris) - a vizuális-és hallórendszerből - az oliva inferiorból (tractus olivocerebellaris), - az agytörzsi formatio reticularis sejtjeiből (tractus reticulocerebellaris) (Négy pálya rostjai moharostokként, míg az olivocerebellaris pálya kúszórostokként végződik a kisagykéregben) A kisagy a nagy leszálló motoros rendszerekbe vetít Léziója: - a szem és végtagok koordinált működését akadályozza - nagymértékben rontja az egyensúlyozást - rontja (csökkenti) az izmok tónusát (A motoros kéreg léziója az egyes izmok akaratlagos működtetését teszi lehetetlenné)

A kisagy makroszkópos szerkezete A kisagy kéregből (cortex cerebelli) és belső fehérállományból (corpus medullare) épül fel Megkülönböztetünk rajta egy páratlan középső részt, a vermis cerebelli-t, amely a kisagyféltekéket, (a két hemispherium cerebellit) köti össze A kisagy felszínén nagyszámú, párhuzamos lefutású redőt, a folia cerebelli-t figyelhetjük meg, valamint ezek nagyobb egységeit, a kisagyi lobulusokat (lebenykéket) Makroszkóposan a kisagy két nagyobb részre tagolódik, a lobulus flocculonodularis (hátul, lent) valamint a corpus cerebelli-re. Ezen belül megkülönböztetjük a lobus anterior-t és a lobus posterior-t A kisagy fehérállományában 4 pár kisagymag található, ezek: a nucleus dentatus a nucleus emboliformis a nucleus globosus és a nucleus fastigii

A kisagy makroszkópos szerkezete I. Fóliumok elsődleges hasadék horizontális hasadék

A kisagy makroszkópos szerkezete II. Lebenyek elülső lebeny

A kisagy makroszkópos szerkezete II. Lebenyek hátsó lebeny

A kisagy makroszkópos szerkezete II. Lebenyek flocculonodularis lebeny hátsó oldalsó hasadék

A kisagy makroszkópos szerkezete III. Régiók

A kisagy makroszkópos szerkezete III. Régiók

A kisagy makroszkópos szerkezete III. Régiók

A kisagy makroszkópos szerkezete IV. Különböző nézetekben

A kisagy makroszkópos szerkezete V. A vermis (mediansagittalis síkban)

A kisagy makroszkópos szerkezete VI. A vermis lebenyeinek számozása

A kisagy makroszkópos szerkezete VII. A kisagykarok

A kisagy makroszkópos szerkezete VIII. A kisagymagok

A kisagy makroszkópos szerkezete IX. A kisagymagok és a régiók kapcs

A kisagykéreg mikroszkópos szerkezete Három réteg: molekuláris (pia mater alatti felső réteg) Purkinje sejtek rétege (középső, egy sejtréteg alkotja) szemcsesejt réteg (alsó, hívják granuláris rétegnek is) A Purkinje sejt - nagy sejttestű (40-50 um), jellegzetes dendrit arborizációjú sejtek a kisagykéregben; ami az összes be- és kimenő jelet integrálja, transzmitterük a GABA (gátló) - egy sejtrétegből álló "monolayert" alkotnak - dendritarborjuk legyező szerűen terül szét a molekuláris rétegben a fóliumok tengelyére merőlegesen orientáltan - a primer és secunder dendritágakon szinaptizálnak: a kuszórostok, (climbing fibers) eredési helyük az inferior oliva; - a tercier dendrit ágacskák dendrit tüskéin : a parallel rostok végződnek, transzmitterük a glutamát. - a Purkinje sejtek axonjai részben a kisagyi, részben a vestibularis magokban végződnek;

A molekuláris rétegben - két interneuron tipus található: felszínesen a kis méretű csillagsejtek a Pu sejtek szómájának magasságában a kosársejtek - serkentő bemeneteket kapnak a parallel rostoktól - a csillagsejtek fő targetjei a Pu sejt dendritágai - a kosársejtek targetjei a Pu sejtek sejttestjei (kb. 10 Pu sejt távolságban) egyszerre több sor Pu sejtet képesek befolyásolni;

A szemcsesejt réteg - ebben a rétegben találhatók a kisméretű, szorosan egymás mellet elhelyezkedő szemcsesejtek igen nagy számban, e rétegben végződnek a moharostok, a kisagy egyik fő afferens bemenetei. - a szemcsesejteknek: 3-5 rövid, karom szerű dendritjük van, ezek a rétegen belül végződnek csupasz, vékony felszálló axonjaik a molekuláris rétegben T alakban elágaznak és a fóliumok átmetszetére merőleges lefutású parallel rostokat adják. - Golgi sejtek: varikózus axonjaik a kisagyi glomerulus szélén találhatók transzmitterük a GABA és glicin - kisagyi glomerulus: a moharosok végződésének helye a kisagyban; a moharost: általában centrálisan helyezkedik el, aszimmetrikus kapcsolatokat képez a szemcsesejtek dendrit-ágacskáival, transzmittere a glutamát; a Golgi axonok: a glomerulus periferiáján találhatók,

A KISAGY KAPCSOLATAI Afferens pályák agykéreg (cortico-ponto-cerebelláris) gerincvelő (spino-cerebelláris) oliva inferior (olivo-cerebelláris) formatio reticularis (reticulo-cerebelláris) egyensúlyozó rendszer (vestibulo-cerebelláris) moharostok moharostok kúszórostok moharostok moharostok Efferens pályák: Purkinje sejt kisagymagok thalamo-corticális rubro-spinális Purkinje sejt vestibuláris magok vestibulo-spinális

A kisagykéreg Purkinje-sejtjei a nagy leszálló mozgató pályákból kapott információk útján ami lényegében a mozgásparancsok másolatának tekinthető - állítja össze a mozgás kivitelezésének, az izommozgások koordinációjának tervét és azt közli a thalamus magján (ventral lateral, centromedian, interlaminar magok) át a premotoros és szupplementer kéreg neuronjaival és visszajelez mindazon területekhez, ahonnan információt kapott a motoros szabályozásban résztvevő rendszerekből. A thalamusba felszálló rostok a nucleus dentatusból indulnak és a pedunculus cerebellaris superioron át hagyják el a kisagyat. Ugyanitt mennek a dentato-rubralís rostok, melyek a nucleus ruberben kapcsolódnak át. A nucleus ruber nemcsak a leszálló rubrospinalis pályán keresztül vesz részt a mozgás kivitelezésében, hanem az oliva inferiort is beidegzi (fasciculus tegmentalis centralis), ahonnan az olivo-cerebellaris rostok erednek. A kisagy kétirányú kapcsolatban van a formatio reticularis rendszer neuronjaival is. A kisagy-thalamus-kérgi kapcsolat egy többneuronos feed-forward'' szabályozó kör amelyben ezredmásodpercnyi információáramlás tudja biztosítani - a mozgások elindítását, - nyomon követését, - szükség szerinti változtatását - és leállítását.

Anatómiai Bejövő Átkapcsoló Végződés Működés régiók információk nucleus Spinocerebellum vermis vestibuláris fastigial mediális rendszer: mozgások labyrinth, vestibularis nucleus, összehangolása gerincvelő reticular formation, (test felső motoros agykéreg részéből) agyidegek (fej, nyak) intermediate gerincvelő interpositus laterális rendszer: mozgások kéreg (test alsó nucleus ruber (magno- összehangolása részéből) cellularis), distális motoros agykéreg Cerebrocerebellum laterális kéreg agykéreg dentate integrációs rendszer: mozgások nucleus ruber (parvo- kezdeményezése, cellularis), tervezése és premotoros agykéreg időbeli össze- (area 6) kapcsolása Vestibulocerebellum flocculonodularis vestibuláris lateral mediális rendszer: testtartás, egyenlebeny labyrinth vestibular motoneuronok súlyozó reflexek, szemmozgás