Какие нервные пути проходят через мост кратко

Обновлено: 05.07.2024

Варолиев мост (pons) – образование центральной нервной системы, находящееся посередине между средним и продолговатым мозгом. Через него проходят проводящие пучки от вышележащих отделов мозга и к ним, артерии и вены.

В мосте Варолия находятся ядра – центры черепных нервов, которые отвечают за жевательные движения. Он обеспечивает также чувствительность кожи лица, слизистой глаз и носа за счет нахождения в нем тройничного нерва. Выполняет связующую, проводящую функции.

Назван этот отдел в честь болонского анатома Констанцо Варолия. В статье информация о варолиевом мосте, строении и функциях этого образования, а также симптомах повреждения.

Строение моста Мост (pons) — часть заднего мозга. Этот отдел представляет собой валикообразную структуру и составляет ствол. Находится спереди от мозжечка, является продолжением среднего мозга и переходит в продолговатый. Отделен от среднего мозга местом, откуда отходит нерв IV пары, иннервирующий блоковую мышцу глаза. Границы с продолговатым мозгом образованы мозговыми полосками и поперечной бороздой.

Мост – валик, имеющий борозду, в которой проходят нервы, обеспечивающие чувствительность лица (пятая пара), и базиллярные артерии, кровоснабжающие задний мозг. На задней поверхности моста расположена верхняя часть углубления, называемого ромбовидной ямки. Над мозговыми полосками, ограничивающими ее, находятся colliculi facials – лицевые холмики. Сверху от лицевых холмиков расположено срединное возвышение, сбоку от которого находится голубое пятно, отвечающее за тревогу и содержащее много норадреналиновых нервных окончаний.

Проводящие пути – толстые нервные волокна тянутся от моста к мозжечку, образуя ручки моста и ножки мозжечка.

Варолиев мост состоит из покрышки, в которой залегают скопления серого вещества — центры черепных нервов, и основания, содержащего проводящие пути. Таким образом, в верхней части находятся центры, из которых выходят преддверно-улитковые, лицевые, тройничные и отводящие нервы. Из проводящих путей там пролегают медиальная и латеральная петли. Также в покрышке имеется часть ретикулярной формации в составе 6 ядер, в том числе, гигантоклеточное. В ней содержатся также отвечающие за слух структуры — ядро оливы и трапециевидное тело.

Основание варолиевого моста включает в себя пути, идущие от коры к собственно мосту, продолговатому и спинному мозгу (в составе пирамидного тракта), мозжечку. Кровоснабжение обеспечивается артериями вертебро-базиллярного бассейна.

Функции моста Варолиев мост, функции:

  • Обеспечение сознательного контроля за движениями тела.
  • Восприятие положения человека в пространстве.
  • Чувствительность языковых сосочков, кожи лица, слизистой носа, конъюнктив глаз.
  • Мимика и контроль за ней.
  • Акт принятия пищи (слюноотделения, пережевывания и глотания).
  • Слух.

Мост выполняет интегрирующую функцию – обеспечивает двухстороннюю связь между корой головного мозга и подлежащими образованиями. Волокна идут к спинному мозгу, мозжечку и продолговатому мозгу. Это достигается за счет прохождения через него восходящих и нисходящих кортикоспинального, кортикобульбарного путей. Кроме того, в мосту находятся центры, из которых берут начало черепные нервы. Они ответственны за глотание, жевание, чувствительность кожи.

Пятая пара – тройничные нервы, обеспечивают напряжение мышц мягкого неба, барабанной перепонки. Благодаря действию этих нервов осуществляется акт жевания. Чувствительный центр V пары воспринимают болевые и тактильные импульсы и сенсорные сигналы от рецепторов надкостницы черепа. Отводящие нервы содержат двигательные (эфферентные) волокна, осуществляя поворот глаза кнаружи.

Мост ответственен за мимику человека, так как в нем находится ядро лицевого нерва, который содержит чувствительные, вегетативные и двигательные волокна. Обеспечивает восприятие вкуса, передавая информацию с языковых сосочков. Регулирует слюноотделение, иннервируя подчелюстные и подъязычные слюнные железы. Окончания чувствительных волокон воспринимают информацию преимущественно о кислом вкусе, находясь на кончике языка.

Содержа в себе центр восьмой пары нервов, мост обеспечивает также принятие информации о положении тела в пространстве. От моста зависит деятельность дыхательного центра продолговатого мозга. Ращу клубнику ведрами дома, а потом продаю! Получаю по 25000 рублей с одной… Причины нарушения сердечного ритма! Способы профилактики! Помощь при приступах аритмии!

Признаки поражения.

Отдел головного мозга pons теряет контроль за своими функциями при инсульте артерий вертебро-базиллярного бассейна, рассеянном склерозе, травмах, в том числе при родах. Также поражается мост при онкологических образованиях ствола мозга, амилоидозах, ишемии, гипоксических процессах.

Симптомы поражения варолиевого моста включают:

  • Нарушения глотания.
  • Потерю чувствительности кожи.
  • Головокружение, нистагм.
  • Двоение в глазах.
  • Двигательные нарушения – атаксия, параличи мышц тела, тремор.
  • Расстройство речи.
  • Храп.

Поражение мостового отдела мозга включает пять основных клинических синдромов:

Все о мозолистом теле мозга: строение и функции.

Стволовые центры зрения поражаются при синдроме Сестана-Раймона. Причем нарушается деятельность мышцы, отводящей глаз наружу и иннервируемой VI парой.

Синдром Гаспарини включает расстройство 5, 6, 7, 8 черепных нервов. Нарушается слух, зрение на пораженной стороне, нарушение проводимости на другой.

Мийяра-Гюблера синдром характеризуется параличом мышц лица с одной стороны — пораженной.

Бриссо-Сикара симптомокомплекс отражается в проводниковой дисфункции с противоположной стороны и спазмом лицевых мышц. Лицо при этом ассиметрично.

Синдром Фовиля отличается косоглазием и параличом мимических мышц на стороне поражения. На другой стороне – потеря чувствительности и гемипарез лица.

Заключение.

Мост является важным отделом нервной системы, который обеспечивает контроль тела в пространстве наряду с мозжечком, слух, чувствительность лица, вкусовые ощущения, принятие пищи. Поражение его приводит к инвалидности.

Восходящие пути: слуховая система трапециевидное тело через верхнюю оливу (это ядро) по латеральной петле в задние холмы (ср. м.) + медиальная петля. Нисходящий путь: пирамидн. тракт. он из компактного пучка превращается в множ-во рассеянных между ядрами моста групп волокон.

Собственные ядра моста делятся на систему продольных и поперечных связей. Продольные: к ним относятся кортико-нуклеарные пути, кортико-ретикулярные, кортико-понтийные тракты, идущие к ядрам моста.+восходящие пути, представленные на данном уровне латеральной и медиальной петлей( к ней здесь присоединяются волокна тригемино-таламического тракта, идущие от мостового ядра тройничного нерва. Поперечные связи представлены мосто-мозжечковым трактом, кот переходит затем в средние ножки мозжечка. Т. о. ф. моста: обеспечение связей коры б. п\ш и коры мозжечка посредством ядер моста.

Билет 37. Основные проводящие пути мозжечка.

Нижние ножки. Связывают с продолговатым и спинным мозгом. Восход. путь Оливо-мозжечковые волокна. Афф. спинно-мозжечковый путь, оливо-мозжечковые волокна (от нижн. олив), задний ретикуло-мозжечковый путь (от ретик ядер ствола мозга), ретикулоспинальный путь, вестибуло-спинальн. Эфференты: мозжечково-вестибулярн.

Средние ножки. Соединяют мозжечок с мостом. Мосто-мозжечковый тракт. + связь с корой мозжечка.

Верхние ножки. Афф. передний спинно-мозжечковый путь. Эфф. мозж.-таламич, мозж-ретикулярн., мозж.-рубральные(красн. ядро). Проекции мозжечка на кору обеспечиваются нейронами зубчатого ядра. Это проекции , опосредованные таламусом (зубчато-таламич. путь) либо красным ядром (зубчато-рубро-таламический путь). Эфф. таламических ядер адресуются проекционным (4,6) областям коры б. п\ш.

Благодаря особ-тям связей мозж. : разномодальная афферентация и опосредованные таламусом связи с моторными системами он выполняет сложную функцию коррекции движения.

Билет 38. Основные проводящие пути среднего мозга.

Большинство сосредоточено в основании ножек мозга. Здесь проходят пути, берущие начало от коры большого мозга, Кортико-спинальные и кортико-нуклеарные волокна. В пределах покрышки ср. м. проходит медиальная петля и волокна верхних ножек мозжечка. Эфферентами ядер различных уровней образован медиальный продольный пучок.(МПП). Он соединяет ствол мозга с моторными отделами спинального уровня. В его составе проходят пути, связывающие вестибулярный и глазодвигательный комплексы, а также проекции верхних олив к ядрам 6и 7 ч\м нервов. Множественность связей определяет участие МПП в реакциях как сочетание поворота головы и глаза. Дорсальный продольный пучок, в составе кот. проходят пути, ди- и мезэнцефалические образования с вегетативными ядрами ствола. От красного ядра идет центр. тегментальный(покрышечный) тракт, идущей к нижн. оливе, ядрам7,9,10,11 ч\м нервов и ретикулярной формации.

Т. о. на Ур-не сп. м. представлены сенсорные образования зрит., слух., соматосенс. систем. Связи с исполнит. отделами определяет роль ср. м. в организации системных поведенческих реакций.Образования ср. м. участвуют в организации сложных координированных реакций, ответных на внешнее световое и звуковое рвздражение.

Восходящие пути: слуховая система трапециевидное тело через верхнюю оливу (это ядро) по латеральной петле в задние холмы (ср. м.) + медиальная петля. Нисходящий путь: пирамидн. тракт. он из компактного пучка превращается в множ-во рассеянных между ядрами моста групп волокон.

Собственные ядра моста делятся на систему продольных и поперечных связей. Продольные: к ним относятся кортико-нуклеарные пути, кортико-ретикулярные, кортико-понтийные тракты, идущие к ядрам моста.+восходящие пути, представленные на данном уровне латеральной и медиальной петлей( к ней здесь присоединяются волокна тригемино-таламического тракта, идущие от мостового ядра тройничного нерва. Поперечные связи представлены мосто-мозжечковым трактом, кот переходит затем в средние ножки мозжечка. Т. о. ф. моста: обеспечение связей коры б. п\ш и коры мозжечка посредством ядер моста.

Билет 37. Основные проводящие пути мозжечка.

Нижние ножки. Связывают с продолговатым и спинным мозгом. Восход. путь Оливо-мозжечковые волокна. Афф. спинно-мозжечковый путь, оливо-мозжечковые волокна (от нижн. олив), задний ретикуло-мозжечковый путь (от ретик ядер ствола мозга), ретикулоспинальный путь, вестибуло-спинальн. Эфференты: мозжечково-вестибулярн.




Средние ножки. Соединяют мозжечок с мостом. Мосто-мозжечковый тракт. + связь с корой мозжечка.

Верхние ножки. Афф. передний спинно-мозжечковый путь. Эфф. мозж.-таламич, мозж-ретикулярн., мозж.-рубральные(красн. ядро). Проекции мозжечка на кору обеспечиваются нейронами зубчатого ядра. Это проекции , опосредованные таламусом (зубчато-таламич. путь) либо красным ядром (зубчато-рубро-таламический путь). Эфф. таламических ядер адресуются проекционным (4,6) областям коры б. п\ш.

Благодаря особ-тям связей мозж. : разномодальная афферентация и опосредованные таламусом связи с моторными системами он выполняет сложную функцию коррекции движения.

Билет 38. Основные проводящие пути среднего мозга.

Большинство сосредоточено в основании ножек мозга. Здесь проходят пути, берущие начало от коры большого мозга, Кортико-спинальные и кортико-нуклеарные волокна. В пределах покрышки ср. м. проходит медиальная петля и волокна верхних ножек мозжечка. Эфферентами ядер различных уровней образован медиальный продольный пучок.(МПП). Он соединяет ствол мозга с моторными отделами спинального уровня. В его составе проходят пути, связывающие вестибулярный и глазодвигательный комплексы, а также проекции верхних олив к ядрам 6и 7 ч\м нервов. Множественность связей определяет участие МПП в реакциях как сочетание поворота головы и глаза. Дорсальный продольный пучок, в составе кот. проходят пути, ди- и мезэнцефалические образования с вегетативными ядрами ствола. От красного ядра идет центр. тегментальный(покрышечный) тракт, идущей к нижн. оливе, ядрам7,9,10,11 ч\м нервов и ретикулярной формации.

Т. о. на Ур-не сп. м. представлены сенсорные образования зрит., слух., соматосенс. систем. Связи с исполнит. отделами определяет роль ср. м. в организации системных поведенческих реакций.Образования ср. м. участвуют в организации сложных координированных реакций, ответных на внешнее световое и звуковое рвздражение.

blog-schwannoma

Статья

Нормальная анатомия черепно-мозговых нервов на SSFP-изображениях

Технические возможности нейровизуализации постоянно расширяются, что даёт визуализировать более тонкие особенности анатомии, а получаемые изображения обеспечивают врача более точной диагностической информацией и позволяют лучше локализовать патологию. Например, стандартные Т2-ВИ МРТ хорошо визуализируют только крупные черепные нервы, в то время как последовательность SSFP (Steady-state free precession – свободная прецессия в равновесном состоянии) способна визуализировать достаточно тонкую структуру всех ЧМН. SSFP-последовательность обеспечивает субмиллиметровое пространственное разрешение и высокий контраст между ЦСЖ и солидными структурами, позволяя реконструировать изображения, по которым можно проследить весь ход нерва. Данная последовательность стала определённым стандартом в визуализации мосто-мозжечкового угла и внутреннего уха. Обозначаясь различными акронимами (CISS, FIESTA, B-FFE), SSFP-последовательности наилучшим образом позволяют дифференцировать веточки лицевого и преддверно-улиткового нервов, точное выявление объемных образований малого размера мосто-мозжечкового угла и внутреннего слухового прохода, а также проводить детальную оценку эндо- и перилимфы во внутреннем ухе. Для того, чтобы воспользоваться всеми перечисленными преимуществами данного типа последовательности врачи-рентгенологи должны быть ознакомлены с нормальной анатомией всех ЧМН на SSFP-изображениях.

Введение.

Анатомия черепных нервов достаточно сложная, поэтому обследование пациентов с нейропатиями черепных нервов требует глубокого понимания нормальной анатомии различных структур ЧМН. Если стандартные МРТ-последовательности позволяют прекрасно визуализировать мягкотканные структуры, то при визуализации более тонких структур, которыми являются черепные нервы, их разрешающая способность оказывается недостаточной. Данную проблему помогают решать SSFP-последовательности, обладающие большей разрешающей способностью и более четкой визуализацией малых интракраниальных анатомических образований.

SSFP-последовательность – любая последовательность градиентного эха, в котором ненулевое стационарное состояние развивается между повторениями импульсов для поперечной и продольной релаксациям исследуемых тканей. Для этого требуются малый угол поворота и короткие времена релаксации. Клиническая польза SSFP-последовательностей заключается в их способности генерировать сильный сигнал в тканях, которые имеют высокое соотношение Т2/Т1, например, ЦСЖ и жировая ткань. SSFP-последовательности особенно полезны для визуализации интракраниальных сегментов черепных нервов, поскольку они обеспечивают замечательное контрастное разрешение между ЦСЖ и нервами, а также высокое пространственное разрешение с субмиллиметровой толщиной среза. Другим преимуществом SSFP-последовательностей является более короткое время сканирование по сравнению с другими МР-последовательностями, помогающими избавиться от артефактов пульсации ЦСЖ. Недостатком данного типа последовательностей является низкое контрастное разрешение мягких тканей. В дополнение, изображение каких-то глобальных анатомических ориентиров может быть искажено из-за субмиллимитровой толщины среза. Таким образом, SSFP-последовательности являются дополнительным инструментом наряду с традиционными последовательностями МРТ черепных нервов.

Данная статья описывает нормальную анатомию интракраниальных сегментов 12 черепно-мозговых нервов, выделяя анатомические и радиологические ориентиры, которые обозначают локализацию нерва и отличают их от соседних структур (кровеносные сосуды). Также рассматриваются подводные камни, связанные с визуализацией ЧМН с помощью SSFP-последовательностей.

blog-schwannoma

Статья

Нормальная анатомия черепно-мозговых нервов на SSFP-изображениях

Технические возможности нейровизуализации постоянно расширяются, что даёт визуализировать более тонкие особенности анатомии, а получаемые изображения обеспечивают врача более точной диагностической информацией и позволяют лучше локализовать патологию. Например, стандартные Т2-ВИ МРТ хорошо визуализируют только крупные черепные нервы, в то время как последовательность SSFP (Steady-state free precession – свободная прецессия в равновесном состоянии) способна визуализировать достаточно тонкую структуру всех ЧМН. SSFP-последовательность обеспечивает субмиллиметровое пространственное разрешение и высокий контраст между ЦСЖ и солидными структурами, позволяя реконструировать изображения, по которым можно проследить весь ход нерва. Данная последовательность стала определённым стандартом в визуализации мосто-мозжечкового угла и внутреннего уха. Обозначаясь различными акронимами (CISS, FIESTA, B-FFE), SSFP-последовательности наилучшим образом позволяют дифференцировать веточки лицевого и преддверно-улиткового нервов, точное выявление объемных образований малого размера мосто-мозжечкового угла и внутреннего слухового прохода, а также проводить детальную оценку эндо- и перилимфы во внутреннем ухе. Для того, чтобы воспользоваться всеми перечисленными преимуществами данного типа последовательности врачи-рентгенологи должны быть ознакомлены с нормальной анатомией всех ЧМН на SSFP-изображениях.

Введение.

Анатомия черепных нервов достаточно сложная, поэтому обследование пациентов с нейропатиями черепных нервов требует глубокого понимания нормальной анатомии различных структур ЧМН. Если стандартные МРТ-последовательности позволяют прекрасно визуализировать мягкотканные структуры, то при визуализации более тонких структур, которыми являются черепные нервы, их разрешающая способность оказывается недостаточной. Данную проблему помогают решать SSFP-последовательности, обладающие большей разрешающей способностью и более четкой визуализацией малых интракраниальных анатомических образований.

SSFP-последовательность – любая последовательность градиентного эха, в котором ненулевое стационарное состояние развивается между повторениями импульсов для поперечной и продольной релаксациям исследуемых тканей. Для этого требуются малый угол поворота и короткие времена релаксации. Клиническая польза SSFP-последовательностей заключается в их способности генерировать сильный сигнал в тканях, которые имеют высокое соотношение Т2/Т1, например, ЦСЖ и жировая ткань. SSFP-последовательности особенно полезны для визуализации интракраниальных сегментов черепных нервов, поскольку они обеспечивают замечательное контрастное разрешение между ЦСЖ и нервами, а также высокое пространственное разрешение с субмиллиметровой толщиной среза. Другим преимуществом SSFP-последовательностей является более короткое время сканирование по сравнению с другими МР-последовательностями, помогающими избавиться от артефактов пульсации ЦСЖ. Недостатком данного типа последовательностей является низкое контрастное разрешение мягких тканей. В дополнение, изображение каких-то глобальных анатомических ориентиров может быть искажено из-за субмиллимитровой толщины среза. Таким образом, SSFP-последовательности являются дополнительным инструментом наряду с традиционными последовательностями МРТ черепных нервов.

Данная статья описывает нормальную анатомию интракраниальных сегментов 12 черепно-мозговых нервов, выделяя анатомические и радиологические ориентиры, которые обозначают локализацию нерва и отличают их от соседних структур (кровеносные сосуды). Также рассматриваются подводные камни, связанные с визуализацией ЧМН с помощью SSFP-последовательностей.

Читайте также: