Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной

Спинной мозг и периферические нервы человека

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойОдним из важнейших органов центральной нервной системы является спинной мозг. Эта часть центральной нервной системы связана с органами и кожей. Спинной мозг выполняет две основные функции:

Выполнение первой обеспечивается проводящими путями, а второй – центральными отделами мозга. Для внутреннего строения спинного мозга характерно наличие центрального канала – это полость, расположенная по всей длине спинномозгового тяжа. Спинной мозг условно разделяется на сегменты, каждому из которых соответствует одна пара нервов. Как и головной мозг, спинной образован белым и серым веществом.

Но если в головном мозге серое вещество находится снаружи, то спинному мозгу свойственно внутреннее его расположение. Серое вещество – это скопление миллионов нейронов. В поперечном сечении серое вещество по очертаниям напоминает бабочку и имеет несколько отделов, называемых рогами. Продольно серое вещество расположено в виде столбов и также разделяется на задний, передний и боковой столбы. Вокруг серого вещества располагаются нервные волокна – отростки нейронов, или белое вещество мозга.

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойПериферические нервы находятся за пределами центральной нервной системы. Эти нервы являются сообщением между головным, спинным мозгом и органами человеческого тела. Три составляющие периферической нервной системы:

Периферические нервы участвуют в обеспечении согласованной работы нервной системы, выступая транспортировщиками сигналов и импульсов. Если в головном мозге появилась команда согнуть руку в локте, то именно благодаря периферическим нервам этот сигнал поступает к мышцам, активизируя выполнение движения. Перемещение импульсов от органов в головной и спинной мозг происходит по сенсорным нейронам. Передача же импульсов из нервных центров к мышцам и органам осуществляется при прямом участии двигательных нейронов.

Задачи периферических нервов многообразны – это и координация и контроль движений, и проведение импульсов, получаемых из внешней среды, и обеспечение своевременного реагирования организма на опасность, и активизация работы внутренних органов (начиная от пищеварения и заканчивая сердцебиением и дыханием), и ряд других функций.

Источник

Клиническая анатомия позвоночника и спинного мозга (Часть 2)

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойПочему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной
Рис. 1.17. Спинной мозг, спинномозговые нервы и терминальная нить. Горизонтальные полосы указывают процентную долю образцов, которые заканчиваются на показанном уровне.

Вдоль передней поверхности спинного мозга проходит передняя медиальная борозда, которая на поперечном сечении выглядит вдающейся в спинной мозг на глубину в 3 мм. ( рис.1.18 )

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойРис. 1.18. Поперечное сечение спинномозгового канала на уровне Т11.

1.Зубчатая связка
2.Задняя медиальная перегородка
3.Передня медиальная щель
4.Задняя продольная связка
5.Мягкая мозговая оболочка
6.Твердая мозговая оболочка
7.Субдуральное пространство
8.Паутинная оболочка
9.Субарахноидальное пространство
10.Вентральный корешок нерва
11.Дорсальный корешок нерва
12.Ганглии дорсального корешка
13.Переднее менингеальное ответвление эпидурального и субарахноидального пространства
14.Эпинервий (продолжение твердой мозговой оболочки)
15.Белая ветвь
16.Серая ветвь
17.Спинномозговой нерв Т11

Кровоснабжение спинного мозга

СМ снабжается спинальными ветвями позвоночной, глубокой шейной, межреберных и поясничной артерий. ( рис.1.19 )

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойРис.1.19. Артериальная поддержка спинного мозга.

1.Позвоночная артерия
2.Глубокая шейная артерия
3.Верхняя межреберная артерия
4.Межреберная артерия
5.Передняя спинномозговая артерия
6.Задняя спинномозговая артерия
7.Передняя и задняя корешковые артерии
8.Спинномозговая ветвь межреберной артерии
9. Артерия Адамкевича

Передние корешковые артерии входят в спинной мозг поочередно – то справа, то слева (чаще слева). Задние спинальные артерии являются ориентированными вверх и вниз продолжениями задних корешковых артерий. Ветви задних спинальных артерий соединяются анастомозами с аналогичными ветвями передней спинальной артерии, образуя многочисленные сосудистые сплетения в мягкой мозговой оболочке (пиальную сосудистую сеть). ( рис.1.20 и 1.21 )

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной
Рис.1.20. Артериальная поддержка спинного мозга, вид спереди.

1. Межреберная артерия
2. Спинномозговая ветвь межреберной артерии
3. Передняя и задняя корешковые артерии
4. Передняя спинномозговая артерия
5. Задняя спинномозговая артерия

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойПочему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной
Рис. 1.21
А. Кровоснабжение спинного мозга, вид сзади.

1. Спинномозговая ветвь межреберной артерии
2. Передняя и задняя корешковые артерии
3. Задняя спинномозговая артерия
4. Передняя спинномозговая артерия

Б. Поперечное сечение спинного мозга, показывающее снабжение кровью.

1. Передняя спинномозговая артерия
2. Передняя спинномозговая вена
3. Задняя спинномозговая артерия
4. Задняя корешковая артерия
5. Передняя и задняя артерии
6. Спинномозговая ветвь межреберной артерии

От СМ кровь оттекает через извилистое венозное сплетение ( рис.1.22 ), которое также располагается в мягкой оболочке и состоит из шести продольно ориентированных сосудов. Это сплетение сообщается с внутренним позвоночным сплетением эпидурального пространства из которого кровь оттекает через межпозвонковые вены в системы непарной и полунепарной вен. ( рис.1.23 )

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойПочему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной
Рис. 1.22. Поперечное сечение грудной клетки, показывающее венозный дренаж позвонков и спинного мозга.Рис. 1.23. Венозный отток от позвонков.

Вся венозная система эпидурального пространства не имеет клапанов, поэтому она может служить дополнительной системой оттока венозной крови, например, у беременных при аорто-кавальной компрессии.

Спинной мозг омывается СМЖ, которая играет аммортизирующую роль, защищая его от травм. ( рис.1.36 ) СМЖ представляет собой ультрафильтрат крови (прозрачная бесцветная жидкость), который образуется хориоидальным сплетением в боковом, третьем и четвертом желудочках головного мозга. Скорость продукции СМЖ составляет около 500 мл в день, поэтому даже потеря ее значительного объема быстро компенсируется.

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойРис. 1.36. Циркуляция цереброспинальной жидкости. Стрелки указывают направление потока цереброспинальной жидкости.

1.Арахноидальная грануляция
2.Твердая мозговая оболочка (внешний слой)
3. Твердая мозговая оболочка (внутренний слой)
4.Субдуральное пространство
о 5.Арахноидальная оболочка
6.Субарахноидальное пространство
7.Верхний сагиттальный синус
8.Мягкая мозговая оболочка
9.Хороидальное сплетение 3-го желудочка
10.Большая церебральная вена
11.Cisterna cerebellomedullaris
12. Межжелудочковый канал
13.Межмозжечковая емкость
14.Сильвиев водопровод
15.Емкость большой церебральной вены (cisterna ambiens )
16.Хороидальное сплетение 4-го желудочка
17. Канал Мажанди

Физико-химические свойства СМЖ
рН7,3
общий объем (взр.)150 мл
удельный вес1,003-1,009
давление СМЖ (положение на боку)60-80 мм.рт.ст.
протеин18-41 мг/дл
глюкоза50-75 мг/дл
натрий137-153 ммоль/л
калий2,6-3,3 ммоль/л
кальций1,02-1,34 ммоль/л
магний0,9-1,2 ммоль/л
хлорид120-130 ммоль/л

Арахноидальные (пахионовы) грануляции, расположенные в венозных синусах головного мозга, дренируют большую часть СМЖ. Скорость абсорбции СМЖ зависит от давления в субарахноидальном пространстве. Когда это давление превышает давление в венозном синусе, открываются тонкие трубочки в пахионовых грануляциях, которые пропускают СМЖ в синус. После того, как давление выравнивается, просвет трубочек закрывается. Таким образом, имеет место медленная циркуляция СМЖ из желудочков в субарахноидальное пространство и далее, в венозные синусы. Небольшая часть СМЖ абсорбируется венами субарахноидального пространства и лимфатическими сосудами, поэтому в позвоночном субарахноидальном пространстве происходит некоторая локальная циркуляция СМЖ. Абсорбция СМЖ эквивалентна ее продукции, поэтому общий объем СМЖ обычно находится в пределах 130-150 мл.

Возможны индивидуальные различия объема СМЖ в люмбо-сакральных отделах спинального канала, которые могут оказывать влияние на распределение МА. Интересно отметить, что люди с избыточным весом имеют меньший объем СМЖ. Наблюдается отчетливая корреляция между объемом СМЖ и эффектом СА, в частности, максимальной распространенностью блока и скоростью его регрессии.

Корешки спинного мозга и спинно-мозговые нервы

Каждый нерв образуется за счет соединения переднего и заднего корешка спинного мозга. Задние корешки имеют утолщения – ганглии задних корешков, которые содержат тела нервных клеток соматических и вегетативных сенсорных нервов. Передние и задние корешки по отдельности проходят латерально через паутинную и твердую мозговую оболочку прежде, чем объединиться на уровне межпозвоночных отверстий, формируя смешанные спинно-мозговые нервы. Всего существует 31 пара спинно-мозговых нервов: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и одна копчиковая. ( рис. 1.24 )

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной
Рис. 1.24. Отношение спинномозгового столба к источникам нервных корешков из спинного мозга.

Каждый нерв формируется объединением вентрального и дорсального корешка, который в свою очередь состоит из нескольких отростков, связанных со спинным мозгом ( рис.1.25 ). Каждый вентральный и дорсальный корешок проходят раздельно через паутинную и твердую мозговую оболочки объединяясь затем на или около межпозвоночных отверстий и формируя, таким образом, смешанный спинномозговой нерв.

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной
Рис.1.25. Отростки дорсальных корешков и корешки спинномозгового нерва.

Каждый дорсальный корешок имеет утолщение, ганглий дорсального корешка, который содержит нервные клетки соматических и вегетативных сенсорных нервов. Ганглии дорсальных корешков находятся на различном расстоянии от спинного мозга и могут располагаться сбоку от той точки, где два корешка соединяются.

После того, как два корешка соединились, сенсорные и двигательные нервные волокна переплетаются в соответствии с их возможным местом назначения. Они организованы в пучок, каждый из которых содержит различное число нервных волокон.

Каждое волокно окружено соединительной тканью, эндонервием, а каждый пучок – перинервием. Ткань, покрывающая набор пучков, так называемый смешанный нерв, называется эпинервием ( рис.1.26 ). Эти компоненты соединительных тканей нервов образуются из оболочек спинного мозга.

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной
Рис. 1.26.
1.Эпинервий
2.Жировая клетка
3.Пучок
4.Перинервий
5.Эндонервий
6.Оболочка клетки Шванна
7.Аксон
8.Ядро клетки Шванна
9.Миелинизированное нервное волокно

Спинной мозг растет медленнее позвоночного столба, поэтому он короче позвоночника. В результате этого сегменты и позвонки не находятся в одной горизонтальной плоскости. Поскольку сегменты спинного мозга короче соответствующих позвонков, то в направлении от шейных сегментов к крестцовым постепенно увеличивается расстояние, которое необходимо преодолеть спинномозговому нерву, чтобы достичь «своего» межпозвоночного отверстия. На уровне крестца это расстояние составляет 10—12 см. ( рис. 1.27 ) Поэтому нижние поясничные корешки удлиняются и загибаются каудально, формируя вместе с крестцовыми и копчиковыми корешками конский хвост.

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной
Рис. 1.27.

В пределах субарахноидального пространства корешки покрыты только слоем мягкой мозговой оболочки. Индивидуальные особенности анатомии спинальных корешков могут определять вариабельность эффектов СА и ЭА. Размеры нервных корешков у различных людей могут значительно варьировать. В частности, диаметр корешка L 5 может колебаться от 2,3 до 7,7 мм. Задние корешки имеют больший размер по сравнению с передними, но состоят из трабекул, достаточно легко отделимых друг от друга. За счет этого они обладают большей поверхностью соприкосновения и большей проницаемостью для МА по сравнению с тонкими и не имеющими трабекулярной структуры передними корешками. Эти анатомические особенности отчасти объясняют более легкое достижение сенсорного блока по сравнению с моторным.

Сегментарное распределение спинно-мозговых нервов

Спинно-мозговые нервы, покидающие спинной мозг через межпозвонковые отверстия, сразу же разделяются на переднюю и заднюю ветви. Задняя иннервирует кожу и мышцы спины, передняя – остальные части тела. Каждый спинальный сегмент обеспечивает иннервацию определенного участка кожи (дерматом), определенных мышц (миотом) и костей (остеотом). ( рис.1.28 )

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной
Рис. 1 28.

Сегментарная иннервация суставов и мышц представлена в таблице 1.

Таблица 1. Сегментарная иннервация суставов и мышц.

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной
Рис.1.29. Дерматомальное распределение спинномозговых нервов. Этот рисунок произведен из нескольких авторитетных источников, поэтому должен рассматриваться только как приблизительное руководство.

Кожные зоны иннервации соседних сегментов в значительной степени перекрывают друг друга.

Вегетативная нервная система

Спинальная анестезия может обусловить широкое распространение блокады как симпатических, так и парасимпатических нервов. Это существенно влияет на управление кровотоком, а также на нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта (рис. 1.30 ). Кроме того, афферентные вегетативные висцеральные нервы вовлечены в передачу болевых импульсов из абдоминальной области и должны быть блокированы, если необходимо достигнуть полной анальгезии. Наконец, блокада вегетативной поддержки эндокринных желез может в огромной степени модифицировать ответ этих желез на хирургический стресс.

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойРис. 1.30. Симпатические эфферентные нервы.

A. Симпатические ганглии из T6- L2
B. Брюшной ганглий
C. Верхний мезентериальный (брыжеечный) ганглий
D. Аорто-ренальный ганглий
E. Внутренний мезентериальный ганглий
F.Тазовый ганглий

1.Больший чревный нерв
2.Меньший чревный нерв
3.Нижний чревный нерв
4.Первый люмбарный чревный нерв
5. Половой нерв
6.Сплетение, окружающее гастродуоденальную артерию
7.Брюшинное сплетение
8.Верхнее мезентериальное сплетение
9.Верхнее подчревное сплетение
10.Нижнее мезентериальное сплетение
11. Верхнее подчревное сплетение
12. Нижнее подчревное сплетение (тазовое сплетение)

Симпатическая нервная система

Эфферентные импульсы из ЦНС к кровеносным сосудам и внутренним органам проводятся симпатическими волокнами, идущими в составе преганглионарных и постганглионарных нервов. Пре- и постганглионарные волокна образуют синапсы в составе ганглия. Ганглии располагаются в симпатической цепочке и крупных нервных сплетениях, таких, как кардиальное, чревное, гипогастральное.

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойРис. 1.31. Симпатические эфферентные нервы.

1.Верхние шейные ганглии
2.Средние шейные ганглии
3.Звезчатые (шейно-грудные) ганглии
4.Ганглии брюшины
5.Верхние мезентериальные ганглии
6.Нижние мезентериальные ганглии
7.Верхнее подчревное сплетение

Парасимпатическая нервная система

Эфферентные и афферентные нервы парасимпатической системы исходят из черепно-мозговых нервов (в основном, из блуждающего), а также из 2-й, 3-й и 4-й пар сакральных нервов. ( рис 1.32 и рис.1.33 ) Ветви блуждающего нерва иннервируют сердце, легкие, пищевод, значительную часть ЖКТ до поперечно-ободочной кишки. Ветви сакральных нервов, идущие параллельно симпатическим, иннервируют толстый кишечник книзу от поперечно-ободочной кишки, мочевой пузырь, сфинктеры и репродуктивные органы.

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойРис.1.32. Схематическая диаграмма эфферентного компонента парасимпатической нервной системы к тонкому и толстому кишечнику.

1.Блуждающий нерв
2.Верхние вагусные ганглии
3.Нжние вагусные ганглии
4.Брюшинные ганглии и сплетение
5.Печеночное сплетение, окружающее общую печеночную артерию
6.Сплетение, окружающее гастродуоденальную артерию
7.Верхние мезентериальные ганглии и сплетение
8.Нижние мезентериальные ганглии и сплетение
9.Верхнее подчревное сплетение
10.Нижнее подчревное сплетение (тазовое сплетение)
11.Тазовые ганглии
12.Тазовые чревные нервы

Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Смотреть картинку Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Картинка про Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментной. Фото Почему говорят что иннервация организма различными отделами спинного мозга является посегментнойРис 1.33. Схематическая диаграмма эфферентных компонентов парасимпатической нервной системы.

1.Фарингеальное сплетение
2.Верхние вагусные ганглии
3.Нижние выгусные ганглии
4.Брюшные ганглии
5.Брюшное сплетение
6.Мезентериальные ганглии
7.Верхнее подчревное сплетение
8.Нижнее подчревное сплетение

В отличие от других автономных нервов, блуждающий нерв не может быть блокирован посредством ЭА.

Автономные (висцеральные) афферентные нервы

Вместе с эфферентными нервами симпатической и парасимпатической системы распределяются афферентные волокна, клетки которых располагаются в ганглиях задних корешков. ( рис.1.34 и рис.1.35 ) Эти волокна ответственны за афферентную дугу висцеральных рефлексов. Они участвуют в формировании таких ощущений, как тошнота, растяжение мочевого пузыря, сокращения матки. С участием этих волокон формируются ощущения определенных видов боли, таких как кишечные колики, боль в родах. Они активируются воспалительными процессами (перитонит) или ишемией.

Источник

Травма позвоночника и спинного мозга

Хотя способы диагностики и оказания помощи при повреждениях позвоночника и спинного мозга приводились еще в египетских папирусах и трудах Гиппократа, в течение длительного времени травма позвоночника с неврологическими нарушениями считалась практически смертным приговором. Еще в Первую мировую войну 80% раненных в позвоночник умирали в течение первых 2 нед. Прогресс в лечении спинно-мозговой травмы (СМТ), основанный на улучшении понимания ее патогенеза и разработке кардинально новых способов лечения, наметился лишь в ходе Второй мировой войны и в послевоенные годы. Сегодня СМТ остается тяжелым, но обычно не фатальным видом травмы, причем существенный вклад в минимизацию ее последствий вносит своевременное и адекватное оказание первой, квалифицированной и специализированной медицинской помощи пострадавшим.

Повреждение спинного мозга и его корешков встречается примерно в 20% случаев СМТ. Такие травмы называют осложненными.

Уровень повреждения (поражения) спинного мозга оценивают по нижнему сегменту, в дерматоме которого сохранилась чувствительность и хотя бы минимальные произвольные движения. Часто, но не всегда, этот уровень соответствует установленному уровню повреждения позвоночника. Не следует в оценке уровня повреждения спинного мозга ориентироваться на патологические рефлексы (Бабинского, Россолимо, Оппенгейма, защитные и синкинезии), их рефлекторная дуга может проходить ниже уровня полного повреждения спинного мозга.

Выделяют полное и неполное повреждение спинного мозга. При полном повреждении (группа А по шкале Frankel) отсутствуют чувствительность и произвольные движения ниже уровня поражения. Обычно в такой ситуации спинной мозг бывает анатомически разрушен. При неполном повреждении (группы B, C, D по шкале Frankel) нарушения чувствительности и движений выражены в большей или меньшей степени; группа E соответствует норме.

Повреждения позвоночника и спинного мозга подразделяются на открытые, при которых нарушается целостность кожного покрова и подлежащих мягких тканей, и закрытые, при которых эти повреждения отсутствуют. В мирное время преобладает закрытая СМТ.

Таблица Шкала оценки нарушения функций спинного мозга (Frankel)

Закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга

Нет произвольных движений и чувствительности ниже уровня поражения

Сохранна только чувствительность

Ниже уровня поражения нет произвольных движений, сохранна чувствительность

Движения сохранны, но нефункциональны

Ниже уровня поражения есть произвольные движения, но без полезной функции. Чувствительность может быть как сохранна, так и нет

Движения сохранны, функциональны

Функциональны полезные произвольные движения ниже уровня поражения. Различные расстройства чувствительности

Нормальная двигательная функция

Движения и чувствительность ниже уровня поражения сохранны, возможны патологические рефлексы

Повреждения позвоночника. Закрытые повреждения позвоночника возникают под влиянием чрезмерного сгибания, разгибания, вращения и сдавления по оси. Во многих случаях наблюдается сочетание этих механизмов (например, при так называемой хлыстовой травме шейного отдела позвоночника, когда вслед за сгибанием позвоночника возникает его разгибание).

В результате воздействия этих механических сил возможны разнообразные изменения в позвоночнике:

• растяжение и разрыв связок;

• повреждение межпозвонковых дисков;

• подвывихи и вывихи позвонков;

Различают следующие виды переломов позвонков:

• переломы тел позвонков (компрессионные, оскольчатые, взрывные) ;

• переломы заднего полукольца;

• комбинированные с одновременным переломом тел, дужек, суставных и поперечных отростков;

• изолированные переломы поперечных и остистых отростков.

Принципиальное значение имеет отнесение повреждения позвоночника к стабильному или нестабильному. Под стабильностью позвоночника понимают способность его структур ограничивать их взаимное смещение, чтобы оно при физиологических нагрузках не приводило к повреждению или раздражению спинного мозга и его корешков. Нестабильные повреждения позвоночника обычно связаны с разрывом связок, фиброзного кольца, множественным разрушением костных структур и чреваты дополнительной травматизацией спинного мозга даже при незначительных движениях в пораженном сегменте.

Повреждения спинного мозга.Схема Дениса: выделены передний, средний и задний опорные комплексы (столбы) позвоночника; нестабильность позвоночного сегмента развивается при поражении двух из них в любом сочетании

Основное значение для судьбы больного имеет степень повреждения спинного мозга и его корешков. Это повреждение может происходить как в момент травмы (что неизлечимо), так и в последующем периоде, когда профилактика вторичных повреждений спинного мозга потенциально возможна.

Частым и опасным следствием травмы спинного мозга является отек, обусловленный как повышением тканевого осмотического давления при разрушении клеточных мембран, так и нарушениями венозного оттока из-за сдавления спинно-мозговых вен (гематомами, костными отломками и т. д. ) и их тромбоза. Увеличение объема спинного мозга в результате отека приводит к нарастанию локальной гипертензии и снижению перфузионного давления, что по принципу порочного круга ведет к дальнейшему нарастанию отека, ишемии и может привести к необратимому поражению всего поперечника спинного мозга.

Клиническая картина повреждения позвоночника.Помимо перечисленных морфологических изменений возможны и функциональные нарушения, обусловленные нарушениями на клеточном уровне. Такие нарушения функции спинного мозга регрессируют, как правило, в течение первых 24 ч после травмы.

• ссадины и гематомы;

• отек и локальная болезненность мягких тканей в паравертебральной области;

• болезненность при пальпации остистых отростков;

• разное расстояние между вершинами остистых отростков, смещение одного или нескольких из них кпереди, кзади или в сторону от средней линии;

• угловое изменение оси позвоночника (травматический сколиоз, кифоз или лордоз).

При переломе нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника даже без повреждения спинного мозга может развиваться парез кишечника, обусловленный забрюшинной гематомой (сдавливающей сосуды и нервы брыжейки).

Клиническая картина поражения спинного мозга при травме позвоночника

Различают синдромы полного и частичного поперечного поражения спинного мозга.

При синдроме полного поперечного поражения спинного мозга книзу от уровня поражения отсутствуют все произвольные движения, наблюдается вялый паралич, глубокие и кожные рефлексы не вызываются, отсутствуют все виды чувствительности, утрачивается контроль над функциями тазовых органов (непроизвольное мочеиспускание, нарушение дефекации, приапизм) ; страдает вегетативная иннервация (нарушаются потоотделение, температурная регуляция). Со временем вялый паралич мышц может смениться их спастичностью, гиперрефлексией, часто формируются автоматизмы функций тазовых органов.

Повреждение шейного утолщения спинного мозга (CV-ThI на уровне V-VII шейных позвонков) приводит к периферическому парапарезу верхних конечностей и спастической параплегии нижних. Возникают проводниковые расстройства всех видов чувствительности ниже уровня поражения. Возможны боли корешкового характера в руках. Поражение цилиоспинального центра вызывает появление симптома Горнера, снижение артериального давления, замедление пульса. Особенности клинических проявлений травмы спинного мозга зависят от уровня поражения. При повреждении верхнешейной части спинного мозга (CI-IV на уровне I-IV шейных позвонков) развивается тетрапарез или тетраплегия спастического характера с утратой всех видов чувствительности с соответствующего уровня. Если имеется сопутствующее повреждение ствола мозга, появляются бульбарные расстройства (дисфагия, афония, дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения).

Травма грудной части спинного мозга (ThII-XII на уровне I-IX грудных позвонков) приводит к нижней спастической параплегии с отсутствием всех видов чувствительности, выпадению брюшных рефлексов: верхнего (ThVII-VIII), среднего (ThIX-X) и нижнего (ThXI-XII).

При повреждении поясничного утолщения (LI SII на уровне Х-XII грудных и I поясничного позвонков) возникают периферический паралич нижних конечностей, анестезия промежности и ног книзу от паховой (пупартовой) связки, выпадает кремастерный рефлекс.

При травме конуса спинного мозга (SIII-V на уровне I-II поясничных позвонков) имеется «седловидная» анестезия в области промежности.

Повреждение конского хвоста характеризуется периферическим параличом нижних конечностей, анестезией всех видов в области промежности и ног, резкими корешковыми болями в них.

При поражении конуса спинного мозга и корешков конского хвоста страдает сегментарный аппарат спинного мозга и развивается синдром «гипорефлекторного нейрогенного мочевого пузыря»: характерна задержка мочеиспускания с явлениями парадоксаль- Повреждения спинного мозга на всех уровнях сопровождаются расстройством мочеиспускания, дефекации и половой функции. При поперечном поражении спинного мозга в шейной и грудной частях появляются нарушения функции тазовых органов по типу синдрома «гиперрефлекторного нейрогенного мочевого пузыря». В первое время после травмы возникает задержка мочеиспускания, которая может наблюдаться очень долго (месяцы). Чувствительность мочевого пузыря утрачивается. Затем по мере растормаживания сегментарного аппарата спинного мозга задержка мочи сменяется спинальным автоматизмом мочеиспускания. При этом непроизвольное мочеиспускание наступает при незначительном накоплении мочи в мочевом пузыре.

Расстройства дефекации в виде задержки стула или недержания кала развиваются обычно параллельно с нарушением мочеиспускания.

Поражению спинного мозга в любых частях сопутствуют пролежни, возникающие в областях с нарушенной иннервацией, где под мягкими тканями находятся костные выступы (крестец, гребни подвздошных костей, пятки). Особенно рано и быстро развиваются пролежни при грубом (поперечном) повреждении спинного мозга на уровне шейного и грудного отделов. Пролежни быстро инфицируются и становятся причиной развития сепсиса.

При определении уровня поражения спинного мозга надо учитывать взаиморасположение позвонков и спинно-мозговых сегментов. Проще сопоставлять расположение сегментов спинного мозга с остистыми отростками позвонков (за исключением нижнего грудного отдела). Для определения сегмента к номеру позвонка надо прибавить 2 (так, на уровне остистого отростка III грудного позвонка будет располагаться V грудной сегмент).

Выделяют несколько синдромов частичного поражения спинного мозга. Эта закономерность исчезает в нижнегрудном и верхнепоясничном отделах, где на уровне ThXI-XII и LI располагаются 11 сегментов спинного мозга (5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковый).

Центральный синдром спинного мозга (чаще возникает при резком переразгибании позвоночника) характеризуется преимущественно парезом рук, в ногах слабость менее выражена; отмечаются разной степени выраженности нарушения чувствительности ниже уровня поражения, задержка мочеиспускания.

Для повреждения спинного мозга (особенно при полном поражении его поперечника) характерны нарушения регуляции функций различных внутренних органов: расстройства дыхания при шейном поражении, парез кишечника, нарушение функции тазовых органов, трофические расстройства с быстрым развитием пролежней.

Цереброспинальная жидкость при сотрясении спинного мозга не изменена, проходимость субарахноидального пространства не нарушена. Изменения в спинном мозгу при МРТ не выявляются.

Ушиб спинного мозга — наиболее частый вид поражения при закрытых и непроникающих травмах спинного мозга. Ушиб возникает при переломе позвонка с его смещением, пролапсе межпозвонкового диска, подвывихе позвонка. При ушибе спинного мозга всегда происходят структурные изменения в веществе мозга, корешках, оболочках, сосудах (очаговый некроз, размягчение, кровоизлияния).

Характер двигательных и чувствительных расстройств определяется локализацией и обширностью травмы. Вследствие ушиба спинного мозга развиваются параличи, изменения чувствительности, нарушения функции тазовых органов, вегетативные расстройства. Травма нередко приводит к возникновению не одного, а нескольких очагов ушиба. Вторичные нарушения спинального кровообращения могут обусловить развитие очагов размягчения спинного мозга через несколько часов или даже дней после травмы.

Ушибы спинного мозга часто сопровождаются субарахноидальным кровоизлиянием. В цереброспинальной жидкости при этом обнаруживается примесь крови. Проходимость субарахноидального пространства обычно не нарушается.

Сдавление спинного мозга возникает при переломе позвонков со смещением осколков или при вывихе, грыже межпозвонкового диска. Клиническая картина компрессии спинного мозга может сложиться сразу после травмы либо быть динамической (нарастающей при движениях позвоночника) при его нестабильности. Как и в остальных случаях СМТ, симптоматика определяется уровнем поражения, а также выраженностью компрессии. В зависимости от тяжести ушиба восстановление нарушенных функций происходит в течение 3-8 нед. Однако при тяжелых ушибах, захватывающих весь поперечник спинного мозга, утраченные функции могут не восстанавливаться.

Выделяют острое и хроническое сдавление спинного мозга. Последний механизм имеет место при сохранении в посттравматическом периоде компримирующего агента (костный фрагмент, выпавший диск, обызвествленная эпидуральная гематома и т. д. ). В ряде случаев при умеренной компрессии по миновании острого периода СМТ возможен значительный или полный регресс симптомов, но появление их вновь в отдаленном периоде вследствие хронической травматизации спинного мозга и развития очага миелопатии.

Кровоизлияние в пространства, окружающие спинной мозг, может быть как эпидуральным, так и субарахноидальным.

Эпидуральная спинальная гематома в отличие от внутричерепной возникает обычно в результате венозного кровотечения (из окружающих ТМО венозных сплетений). Даже если источником кровотечения является артерия, проходящая в надкостнице или кости, диаметр ее невелик и кровотечение быстро останавливается. Соответственно спинальные эпидуральные гематомы редко достигают больших размеров и не вызывают грубой компрессии спинного мозга. Исключением являются гематомы, обусловленные повреждением позвоночной артерии при переломе шейного отдела позвоночника; такие пострадавшие обычно погибают от нарушений кровообращения в стволе мозга. В целом эпидуральные спинальные гематомы встречаются редко.

Клинические проявления. Для эпидуральных гематом характерен бессимптомный промежуток. Затем, через несколько часов после травмы, появляются корешковые боли с различной иррадиацией в зависимости от локализации гематомы. Позже развиваются и начинают нарастать симптомы поперечного сдавления спинного мозга. Источником субдуральной спинальной гематомы могут быть как сосуды ТМО и спинного мозга, так и эпидуральные сосуды, расположенные в месте травматического повреждения ТМО. Субдуральные спинальные гематомы встречаются также редко, обычно кровотечения внутри дурального мешка не отграничиваются и называются спинальными субарахноидальными кровоизлияниями.

Анатомическое повреждение спинного мозга происходит в момент травмы или при вторичной травматизации спинного мозга ранящим предметом, костными отломками, или при его перерастяжении и разрыве. Это самый тяжелый вид СМТ, поскольку восстановления анатомически поврежденных структур спинного мозга никогда не происходит. Изредка анатомическое повреждение бывает частичным, при этом развивается синдром Броун-Секара или другой из описанных выше, но чаще такое повреждение бывает полным. Симптоматика определяется характером и уровнем поражения.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *