Файл: Эндолимфа отолиты кристаллы углекислого кальция.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 25.10.2023

Просмотров: 24

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Вестибулярный аппарат

Вестибулярный аппарат — сложный рецептор вестибулярного анализатора.

Является частью внутреннего уха.

Рабочие структуры вестибулярного аппарата:

  • волосковые реснитчатые клетки внутреннего уха;

  • эндолимфа;

  • отолиты — кристаллы углекислого кальция;

  • желеобразные колпачки, покрывающие реснитчатые клетки в ампулах полукружных каналов.

От рецепторов равновесия поступают сигналы двух типов:

  • статические — связанные с положением тела;

  • динамические — связанные с ускорением. 

Функция вестибулярного аппарата:

  • определение положения головы и тела в пространстве;

  • определение движения тела;

  • поддержание равновесия.



Вестибулярный аппарат Внутри костных лабиринтов, расположенных в пирамидах височных костей, имеются прикрепленные к ним соединительнотканными тяжами перепончатые лабиринты, заполненные вязкой жидкостью эндолимфы (рис. 17.15). Лабиринт образован двумя отолитовыми органами и тремя полукружными каналами, расположенными в трех плоскостях: горизонтальный канал, передний вертикальный канал — во фронтальной плоскости и задний вертикальный канал — в сагиттальной плоскости. Все три канала соединены в полости преддверия, от латинского определения которого (vestibulum) происходит само название вестибулярного аппарата. В месте соединения с преддверием каналы расширены в виде ампул, в которых содержится ре-цепторный эпителий, выступающий внутрь в форме гребня или кристы. Каждая криста покрыта купулой, представляющей собой аморфное желеобразное вещество, скрепленное множеством фибриллярных волокон. При угловых ускорениях, когда в силу инерции происходит сдвиг эндолимфы, купула тоже смещается, что приводит к деформации погруженных в нее вторичных рецепторных клеток с последующим возникновением в них рецепторного потенциала. В полости преддверия имеются два расширения: мешочек (sacculus) и маточка (utriculus), сообщающиеся между собой с помощью Y-образного протока и представляющие собой отолитовые органы. Рецепторный эпителий маточки и мешочка расположен на небольших возвышениях — макулах, покрытых отолитовой мембраной, которая имеет слоистое строение и содержит множество мелких, но тяжелых кристаллов карбоната кальция (отолиты или отокинии). Макула маточки расположена в горизонтальной плоскости (при вертикальном положении головы), а макула мешочка ориентирована вертикально. При действии силы тяжести или линейного ускорения отолитовые мембраны сдвигаются относительно макул, а вследствие этого раздражаются имеющиеся в них вторичные рецепторные клетки. Таким образом, устройство вестибулярного аппарата обеспечивает возбуждение вторичных рецепторных клеток благодаря действию силы тяжести и прямолинейного ускорения (макулы мешочка и маточки) и вследствие угловых ускорений (купулы полукружных каналов).


Мешочки

В преддверии костного лабиринта имеются два перепончатых мешочка (эллиптический и сферический), заполненные эндолимфой. На внутренней поверхности мешочков имеются возвышения из опорных и волосковых клеток. Реснички волосковых клеток внедряются в желеобразную мембрану. В мембране расположены многочисленные кристаллы углекислого кальция — отолиты.

Рецепторные волосковые клетки воспринимают изменение силы тяжести и линейного ускорения. При изменении положения головы или при движении желеобразная мембрана сдвигается, увлекая за собой реснички и порождая нервный импульс.

Рецепторы эллиптического мешочка воспринимают статические положения тела, прямолинейное движение, участвуют в ощущении гравитации и вращения. При вращении головы желатиновый купол движется в противоположном направлении, сдвигая реснички, что и является адекватным раздражителем.

Рецепторы сферического мешочка воспринимают вибрацию.

Полукружные каналы

Полукружные каналы заполнены эндолимфой.

В ампулах полукружных каналов имеются скопления чувствительных волосковых клеток нейроэпителия, которые покрыты колпачками желеобразного вещества — купулой. Вследствие разной инерции эндолимфы и купулы при ускорении происходит смещение купулы, что раздражает чувствительные волосковые клетки.

В ампулах расположены рецепторы, улавливающие любые повороты головы, благодаря ориентации полукружных протоков в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях.


Проводниковый и центральный отдел


  • афферентные нервные волокна, отходящие от волосковых клеток;

  • преддверный нервный узел;

  • преддверно-улитковый нерв;

  • вестибулярные ядра мозжечка;

  • от вестибулярных ядер часть волокон, перекрещиваясь, идет в таламус;

  • теменная и височная доля коры больших полушарий (центральный отдел).

Эти связи обеспечивают сознательную ориентацию в пространстве.

спинномозговой путь


Часть нервных волокон из преддверия направляется непосредственно в мозжечок и к двигательным нейронам передних рогов спинного мозга. Эти связи регулируют вестибулярные рефлексы

Например, при надавливании отолитовой мембраны в сферическом мешочке регулируются наклоны тела в стороны и 

установочные рефлексы (сохранение позы при отклонении её от нормального положения): увеличивается тонус отводящих мышц на стороне раздражения и приводящих мышц — на противоположной стороне.

Иллюстрацией этого факта служит рефлекторное изменение позы кошки при падении.

Механизм работы вестибулярного анализатора


Механизм действия вестибулярного аппарата основан на законах физики: преобразование механической энергии в нервные сигналы.

Выполняя функцию пространственной орентации, вестибулярный аппарат работает вместе со зрительным и проприорецепторным анализатором. Связи вестибулярных ядер с ядрами глазодвигательных нервов, которые осуществляют движения глаз, имеют отношение к координации движения глаз и изменениям положения головы в пространстве.

Вестибулярный аппарат людей, находящихся в состоянии невесомости, не функционирует в полной мере и представлен только зрительным и проприорецепторным анализаторами. Для адекватного управления организмом в невесомости человеку требуется специальная подготовка.

Подобную ситуацию можно сымитировать, если неожиданно для человека перевернуть его зрительное поле с помощью оптического устройства инвертоскопа на 180 градусов. В этом случае проприоцептивные сигналы и сигналы из среднего уха будут указывать на прямое положение тела, а наблюдаемое оптическое поле — на перевернутое. Человек становится дезориентирован. 

Подобное явление связано с «морской болезнью» и укачиванием в транспорте. Одна из причин морской болезни — несоответствие между сигналами, которые поступают в центральную нервную систему из вестибулярного аппарата и органов зрения. Например, такой конфликт может возникнуть в момент качки, когда человек находится внутри корабля и не видит горизонт. Вестибулярный аппарат регистрирует повторяющиеся движения, а глаза видят неподвижные предметы. 

Из-за тесных связей вестибулярных нервов с вегетативной нервной системой раздражение вестибулярного аппарата сопровождается различными вегетативными рефлексами: учащением и замедлением сердцебиения, учащением и замедлением дыхания, сужением и расширением кровеносных сосудов, повышением и понижением артериального давления, рвотой, усиленным потоотделением.