നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പൊതുവായ വികസനം. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികസനം

വർഗ്ഗീകരണവും ഘടനയും നാഡീവ്യൂഹം

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ മൂല്യം.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രാധാന്യവും വികാസവും

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിന്റെ ഇഫക്റ്റുകളുമായി മികച്ച പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതിഅതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ നടപ്പിലാക്കലും. റിസപ്റ്ററിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകോപനം ഒരു നാഡീ പ്രേരണയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഇത് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിലേക്ക് (സിഎൻഎസ്) കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വിവരങ്ങളുടെ വിശകലനവും സമന്വയവും, ഒരു പ്രതികരണം ഫലമായി.

നാഡീവ്യൂഹം വ്യക്തിഗത അവയവങ്ങളും അവയവ സംവിധാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നൽകുന്നു (1). മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളിലും ടിഷ്യൂകളിലും അവയവങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രക്രിയകളെ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു (2). ചില അവയവങ്ങൾക്ക്, നാഡീവ്യൂഹത്തിന് ഒരു ട്രിഗറിംഗ് പ്രഭാവം ഉണ്ട് (3). ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാധീനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രേരണകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാൽ പേശി ചുരുങ്ങുന്നു). മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള നില മാറ്റുന്നു (4). (ഉദാഹരണത്തിന്, ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രേരണ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ മാറ്റുന്നു, വേഗത കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിലാക്കുന്നു, ബലപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു).

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാധീനം വളരെ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു (നാഡി പ്രേരണ 27-100 m / s അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ വ്യാപിക്കുന്നു). ആഘാതത്തിന്റെ വിലാസം വളരെ കൃത്യമാണ് (ചില അവയവങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു) കർശനമായി ഡോസ് ചെയ്യുന്നു. പല പ്രക്രിയകളും സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് പ്രതികരണംകേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവയവങ്ങളുള്ള കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം, അത് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിലേക്ക് അഫെറന്റ് പ്രേരണകൾ അയച്ച്, സ്വീകരിച്ച ഫലത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ നാഡീവ്യൂഹം സംഘടിതവും വളരെ വികസിച്ചതുമാണ്, കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണവും വൈവിധ്യമാർന്നതുമായ ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, ബാഹ്യ പരിസ്ഥിതിയുടെ സ്വാധീനങ്ങളോട് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാകും.

നാഡീവ്യൂഹം പരമ്പരാഗതമാണ് ഘടന പ്രകാരം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നുരണ്ട് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി: കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം, പെരിഫറൽ നാഡീവ്യൂഹം.

TO കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹംതലച്ചോറും സുഷുമ്നാ നാഡിയും ഉൾപ്പെടുന്നു പെരിഫറൽ- തലച്ചോറിൽ നിന്നും സുഷുമ്നാ നാഡിയിൽ നിന്നും നാഡി നോഡുകളിൽ നിന്നും നീളുന്ന ഞരമ്പുകൾ - ഗാംഗ്ലിയ(ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഡീകോശങ്ങളുടെ ശേഖരണം).

പ്രവർത്തന സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച്നാഡീവ്യൂഹം വീതിക്കുകസോമാറ്റിക്, അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ, വെജിറ്റേറ്റീവ് എന്നിവയിലേക്ക്.

TO സോമാറ്റിക് നാഡീവ്യൂഹംമസ്കുലോസ്കലെറ്റൽ സിസ്റ്റത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സംവേദനക്ഷമത നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ആ ഭാഗത്തെ പരാമർശിക്കുക.

TO autonomic നാഡീവ്യൂഹംപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വകുപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുക ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ(ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, വിസർജ്ജന അവയവങ്ങൾ മുതലായവ), രക്തക്കുഴലുകളുടെയും ചർമ്മത്തിന്റെയും മിനുസമാർന്ന പേശികൾ, വിവിധ ഗ്രന്ഥികളും ഉപാപചയവും (ഇത് എല്ലിൻറെ പേശികൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും ട്രോഫിക് പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്നു).



ഭ്രൂണവളർച്ചയുടെ മൂന്നാം ആഴ്ചയിൽ നാഡീവ്യൂഹം രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് പുറം ബീജ പാളിയുടെ (എക്‌ടോഡെം) ഡോർസൽ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്. ആദ്യം, ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നു, അത് ക്രമേണ ഉയർത്തിയ അരികുകളുള്ള ഒരു ആവേശമായി മാറുന്നു. ഗ്രോവിന്റെ അറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം സമീപിക്കുകയും ഒരു അടഞ്ഞ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു . താഴെ നിന്ന്(വാൽ) സുഷുമ്നാ നാഡി രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂറൽ ട്യൂബിന്റെ ഭാഗം, ബാക്കിയുള്ളതിൽ നിന്ന് (മുൻഭാഗം) - തലച്ചോറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും: മെഡുള്ള ഓബ്ലോംഗറ്റ, ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് സെറിബെല്ലം, മിഡ് ബ്രെയിൻ, ഡൈൻസ്ഫലോൺ, വലിയ അർദ്ധഗോളങ്ങൾ.

തലച്ചോറിൽ, മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളെ ഉത്ഭവം, ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകൾ, പ്രവർത്തനപരമായ പ്രാധാന്യം എന്നിവയാൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: തുമ്പിക്കൈ, സബ്കോർട്ടിക്കൽ മേഖല, സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സ്. മസ്തിഷ്ക തണ്ട്- ഇത് സുഷുമ്നാ നാഡിക്കും സെറിബ്രൽ അർദ്ധഗോളങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപവത്കരണമാണ്. ഇതിൽ മെഡുള്ള ഒബ്ലോംഗേറ്റ, മിഡ് ബ്രെയിൻ, ഡൈൻസ്ഫലോൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സബ്കോർട്ടിക്കലിലേക്ക്ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സ്തലച്ചോറിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗമാണ്.

വികസന പ്രക്രിയയിൽ, ന്യൂറൽ ട്യൂബിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് വിപുലീകരണങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു - പ്രാഥമിക സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകൾ (മുൻഭാഗം, മധ്യഭാഗം, പിൻഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ റോംബോയിഡ്). മസ്തിഷ്ക വികാസത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തെ ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു മൂന്ന്-കുമിള വികസനം(അവസാനപേപ്പർ I, എ).

3 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള ഭ്രൂണത്തിൽ, ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, 5 ആഴ്ച പ്രായമുള്ള ഭ്രൂണത്തിൽ, മുൻഭാഗത്തെയും റോംബോയിഡ് മൂത്രസഞ്ചിയെയും തിരശ്ചീന ചാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നത് നന്നായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി അഞ്ച് സെറിബ്രൽ മൂത്രാശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു - അഞ്ച് ബബിൾ ഘട്ടം(എൻഡ്‌പേപ്പർ I, B).

ഈ അഞ്ച് സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകൾ തലച്ചോറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്ക കുമിളകൾ അസമമായി വളരുന്നു. ആന്റീരിയർ മൂത്രസഞ്ചി ഏറ്റവും തീവ്രമായി വികസിക്കുന്നു, ഇത് ഇതിനകം വികസനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്, ഒരു രേഖാംശ ചാലുകൊണ്ട് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭ്രൂണ വികാസത്തിന്റെ മൂന്നാം മാസത്തിൽ, കോർപ്പസ് കാലോസം രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഇത് വലത്, ഇടത് അർദ്ധഗോളങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ മുൻ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ പിൻഭാഗങ്ങൾ ഡൈൻസ്ഫലോണിനെ പൂർണ്ണമായും മൂടുന്നു. ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഗർഭാശയ വികസനത്തിന്റെ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ, അർദ്ധഗോളങ്ങൾ മധ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, ആറാം മാസത്തിൽ അവർ അതിനെ പൂർണ്ണമായും മൂടുന്നു (നിറം. പട്ടിക II). ഈ സമയത്ത്, തലച്ചോറിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നന്നായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

4. നാഡീ കലകളും അതിന്റെ പ്രധാന ഘടനകളും

നാഡീ കലകളിൽ വളരെ പ്രത്യേകമായ നാഡീകോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ന്യൂറോണുകൾ,കോശങ്ങളും ന്യൂറോഗ്ലിയ.രണ്ടാമത്തേത് നാഡീകോശങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുകയും പിന്തുണ, സ്രവണം, സംരക്ഷണം എന്നിവ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികാസത്തിൽ മോട്ടോർ പ്രവർത്തനവും ജിഎൻഐയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അളവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യരിൽ, തലച്ചോറിന്റെ നാഡീ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്:

  1. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനപരമായ വികാസത്തിലെ ഒരു "നിർണ്ണായക" കാലഘട്ടമാണ് പ്രാഥമിക പ്രാദേശിക റിഫ്ലെക്സുകൾ;
  2. തല, തുമ്പിക്കൈ, കൈകാലുകൾ എന്നിവയുടെ ഫാസ്റ്റ് റിഫ്ലെക്സ് പ്രതികരണങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ റിഫ്ലെക്സുകളുടെ പ്രാഥമിക പൊതുവൽക്കരണം;
  3. ശരീരത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേശികളുടെയും സ്ലോ ടോണിക്ക് ചലനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ റിഫ്ലെക്സുകളുടെ ദ്വിതീയ പൊതുവൽക്കരണം;
  4. ശരീരത്തിന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപിത ചലനങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന റിഫ്ലെക്സുകളുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ.
  5. ഉപാധികളില്ലാത്ത റിഫ്ലെക്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻ;
  6. പ്രൈമറി കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റിഫ്ലെക്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻ (സമ്മേഷൻ റിഫ്ലെക്സുകളുടെയും ആധിപത്യം നേടിയ പ്രതികരണങ്ങളുടെയും രൂപീകരണം);
  7. സെക്കണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റിഫ്ലെക്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻ (അസോസിയേഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റിഫ്ലെക്സുകളുടെ രൂപീകരണം - ഒരു "നിർണ്ണായക" കാലഘട്ടം), ഓറിയന്റിംഗ്-പര്യവേക്ഷണ റിഫ്ലെക്സുകളുടെയും ഗെയിം പ്രതികരണങ്ങളുടെയും ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകടനത്തോടെ, സങ്കീർണ്ണമായ അസോസിയേഷനുകൾ പോലുള്ള പുതിയ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത റിഫ്ലെക്സ് കണക്ഷനുകളുടെ രൂപീകരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. വികസ്വര ജീവികളുടെ ഇൻട്രാസ്പെസിഫിക് (ഇൻട്രാഗ്രൂപ്പ്) ഇടപെടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനം;
  8. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വ്യക്തിഗതവും ടൈപ്പോളജിക്കൽ സവിശേഷതകളുടെ രൂപീകരണം.

മനുഷ്യ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ബുക്ക്മാർക്കും വികസനവും:

I. ന്യൂറൽ ട്യൂബിന്റെ ഘട്ടം.മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്ര, പെരിഫറൽ ഭാഗങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ഭ്രൂണ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് വികസിക്കുന്നത് - എക്ടോഡെം. ഭ്രൂണത്തിന്റെ വികാസ സമയത്ത്, ഇത് ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റിൽ ഉയരമുള്ളതും അതിവേഗം പെരുകുന്നതുമായ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വികസനത്തിന്റെ മൂന്നാം ആഴ്ചയിൽ, ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റ് അടിവസ്ത്രമായ ടിഷ്യുവിലേക്ക് വീഴുകയും ഒരു ഗ്രോവിന്റെ രൂപമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ അരികുകൾ ന്യൂറൽ ഫോൾഡുകളുടെ രൂപത്തിൽ എക്ടോഡെമിന് മുകളിൽ ഉയരുന്നു. ഭ്രൂണം വളരുന്നതനുസരിച്ച്, നാഡീ ഗ്രോവ് നീളുകയും ഭ്രൂണത്തിന്റെ കോഡൽ അറ്റത്ത് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 19-ാം ദിവസം, ഗ്രോവിന് മുകളിലുള്ള വരമ്പുകൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഒരു നീണ്ട ട്യൂബ് - ന്യൂറൽ ട്യൂബ് രൂപപ്പെടുന്നു. എക്ടോഡെമിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ന്യൂറൽ ഫോൾഡുകളുടെ കോശങ്ങൾ ഒരു പാളിയായി പുനർവിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഗാംഗ്ലിയോണിക് പ്ലേറ്റ് രൂപം കൊള്ളുന്നു. സോമാറ്റിക് പെരിഫറൽ, ഓട്ടോണമിക് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ നാഡി നോഡുകളും അതിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. വികസനത്തിന്റെ 24-ാം ദിവസം, ട്യൂബ് തലയുടെ ഭാഗത്ത് അടയ്ക്കുന്നു, ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം, കോഡൽ ഭാഗത്ത്. ന്യൂറൽ ട്യൂബിന്റെ കോശങ്ങളെ മെഡൂലോബ്ലാസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഗാംഗ്ലിയൻ പ്ലേറ്റിന്റെ കോശങ്ങളെ ഗാംഗ്ലിയോബ്ലാസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മെഡുലോബ്ലാസ്റ്റുകൾ പിന്നീട് ന്യൂറോബ്ലാസ്റ്റുകളും സ്പോഞ്ചിയോബ്ലാസ്റ്റുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ന്യൂറോബ്ലാസ്റ്റുകൾ ന്യൂറോണുകളിൽ നിന്ന് അവയുടെ ചെറുതായ വലിപ്പം, ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളുടെ അഭാവം, സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷനുകൾ, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലെ നിസ്സൽ പദാർത്ഥം എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

II. ബ്രെയിൻ ബബിൾ ഘട്ടം.ന്യൂറൽ ട്യൂബിന്റെ തലയുടെ അറ്റത്ത്, അടച്ചതിനുശേഷം, മൂന്ന് വിപുലീകരണങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു - പ്രാഥമിക സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകൾ. പ്രാഥമിക സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകളുടെ അറകൾ ഒരു കുട്ടിയുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും തലച്ചോറിൽ പരിഷ്കരിച്ച രൂപത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് തലച്ചോറിന്റെയും സിൽവിയൻ അക്വഡക്റ്റിന്റെയും വെൻട്രിക്കിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മസ്തിഷ്ക കുമിളകൾക്ക് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്: മൂന്ന് ബബിൾ ഘട്ടവും അഞ്ച് ബബിൾ ഘട്ടവും.

III. മസ്തിഷ്ക മേഖലകളുടെ രൂപീകരണ ഘട്ടം.ആദ്യം, മുൻ, മധ്യ, റോംബോയിഡ് മസ്തിഷ്കം രൂപപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ rhomboid മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് പിൻഭാഗവും medulla oblongata ഉം മുൻഭാഗത്ത് നിന്ന് ടെലൻസ്ഫലോണും diencephalon ഉം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ടെലൻസ്ഫലോണിൽ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളും ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയയുടെ ഭാഗവും ഉൾപ്പെടുന്നു.

  • 1) ഡോർസൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ന്യൂറേഷൻ - 3-4 ആഴ്ച ഗർഭകാലം;
  • 2) വെൻട്രൽ ഇൻഡക്ഷൻ - 5-6 ആഴ്ച ഗർഭകാലം;
  • 3) ന്യൂറോണൽ പ്രൊലിഫെറേഷൻ - 2-4 മാസത്തെ ഗർഭകാലം;
  • 4) മൈഗ്രേഷൻ - 3-5 മാസത്തെ ഗർഭകാലം;
  • 5) ഓർഗനൈസേഷൻ - ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ 6-9 മാസത്തെ കാലഘട്ടം;
  • 6) മൈലിനേഷൻ - ജനന നിമിഷം മുതലുള്ള കാലയളവും പ്രസവാനന്തര അഡാപ്റ്റേഷന്റെ തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടവും എടുക്കുന്നു.

IN ഗർഭത്തിൻറെ ആദ്യ ത്രിമാസത്തിൽഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികസനത്തിന്റെ ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു:

ഡോർസൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ന്യൂറേഷൻ - വ്യക്തിഗത വികസന സവിശേഷതകൾ കാരണം, ഇത് സമയത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം, പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും 3-4 ആഴ്ചകൾ (ഗർഭധാരണത്തിന് ശേഷം 18-27 ദിവസം) ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പാലിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ, ന്യൂറൽ പ്ലേറ്റിന്റെ രൂപീകരണം സംഭവിക്കുന്നു, അത് അതിന്റെ അറ്റങ്ങൾ അടച്ചതിനുശേഷം ഒരു ന്യൂറൽ ട്യൂബായി മാറുന്നു (ഗർഭകാലത്തിന്റെ 4-7 ആഴ്ചകൾ).

വെൻട്രൽ ഇൻഡക്ഷൻ - ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടം ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 5-6 ആഴ്ചകളിൽ അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ, ന്യൂറൽ ട്യൂബിൽ (അതിന്റെ മുൻവശത്ത്) 3 വികസിപ്പിച്ച അറകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് രൂപം കൊള്ളുന്നു:

1 മുതൽ (തലയോട്ടിയിലെ അറ) - തലച്ചോറ്;

2-ഉം 3-ഉം അറയിൽ നിന്ന് - സുഷുമ്നാ നാഡി.

മൂന്ന് കുമിളകളായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, നാഡീവ്യൂഹം കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും മൂന്ന് കുമിളകളിൽ നിന്ന് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ തലച്ചോറിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിഭജനം വഴി അഞ്ചായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുൻ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് ടെലൻസ്ഫലോണും ഡൈൻസ്ഫലോണും രൂപം കൊള്ളുന്നു.

പിൻഭാഗത്തെ സെറിബ്രൽ ബ്ലാഡറിൽ നിന്ന് - സെറിബെല്ലം, മെഡുള്ള ഓബ്ലോംഗറ്റ എന്നിവയുടെ മുട്ടയിടൽ.

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ആദ്യ ത്രിമാസത്തിൽ ഭാഗിക ന്യൂറോണൽ വ്യാപനവും സംഭവിക്കുന്നു.

സുഷുമ്നാ നാഡി തലച്ചോറിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വികസിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇത് വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അതിനാലാണ് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ആദ്യ ത്രിമാസത്തിൽ, വെസ്റ്റിബുലാർ അനലൈസറിന്റെ വികസനം പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശത്തെ ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിനും സ്ഥാനമാറ്റത്തിന്റെ സംവേദനത്തിനും ഉത്തരവാദിയായ അദ്ദേഹം വളരെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അനലൈസറാണ്. ഗർഭാശയ വികസനത്തിന്റെ 7-ാം ആഴ്ചയിൽ (മറ്റ് അനലൈസറുകളേക്കാൾ നേരത്തെ!) ഈ അനലൈസർ രൂപീകരിച്ചു, 12-ാം ആഴ്ചയോടെ നാഡി നാരുകൾ ഇതിനകം തന്നെ അതിനെ സമീപിക്കുന്നു. ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചലനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴേക്കും നാഡി നാരുകളുടെ മൈലിനേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു - ഗർഭത്തിൻറെ 14 ആഴ്ചയിൽ. എന്നാൽ വെസ്റ്റിബുലാർ ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ നിന്ന് സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെ മുൻ കൊമ്പുകളുടെ മോട്ടോർ സെല്ലുകളിലേക്ക് പ്രേരണകൾ നടത്തുന്നതിന്, വെസ്റ്റിബുലോ-സുഷുമ്ന ലഘുലേഖ മൈലിനേറ്റ് ചെയ്യണം. 1-2 ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം (ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 15 - 16 ആഴ്ചകൾ) അതിന്റെ മൈലിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, വെസ്റ്റിബുലാർ റിഫ്ലെക്സിൻറെ ആദ്യകാല രൂപീകരണം കാരണം, ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ ബഹിരാകാശത്ത് നീങ്ങുമ്പോൾ, ഗര്ഭപിണ്ഡം ഗർഭാശയ അറയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇതോടൊപ്പം, ബഹിരാകാശത്ത് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ചലനം വെസ്റ്റിബുലാർ റിസപ്റ്ററിന് ഒരു "അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന" ഘടകമാണ്, ഇത് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ കൂടുതൽ വികസനത്തിന് പ്രേരണകൾ അയയ്ക്കുന്നു.

ഈ കാലയളവിൽ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങൾ ഒരു നവജാത ശിശുവിൽ വെസ്റ്റിബുലാർ ഉപകരണത്തിന്റെ ലംഘനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 2-ാം മാസം വരെ, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മിനുസമാർന്ന ഉപരിതലമുണ്ട്, മെഡൂലോബ്ലാസ്റ്റുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു എപെൻഡൈമൽ പാളിയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗർഭാശയ വികസനത്തിന്റെ 2-ാം മാസത്തോടെ, ന്യൂറോബ്ലാസ്റ്റുകളുടെ അതിരുകടന്ന മാർജിനൽ പാളിയിലേക്ക് മൈഗ്രേഷൻ വഴി സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു, അങ്ങനെ തലച്ചോറിലെ ചാരനിറത്തിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ അംലേജ് രൂപപ്പെടുന്നു.

ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികസനത്തിന്റെ ആദ്യ ത്രിമാസത്തിലെ എല്ലാ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളും ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും കൂടുതൽ രൂപീകരണത്തിലും ഗുരുതരമായതും മിക്ക കേസുകളിലും മാറ്റാനാവാത്ത വൈകല്യങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

ഗർഭത്തിൻറെ രണ്ടാം ത്രിമാസത്തിൽ.

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ആദ്യ ത്രിമാസത്തിൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന മുട്ടയിടുന്നത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ത്രിമാസത്തിൽ അതിന്റെ തീവ്രമായ വികസനം സംഭവിക്കുന്നു.

ഒന്റോജെനിയുടെ പ്രധാന പ്രക്രിയയാണ് ന്യൂറോണൽ പ്രൊലിഫെറേഷൻ.

വികസനത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ, സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകളുടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡ്രോപ്സി സംഭവിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്ക കുമിളകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകം അവയെ വികസിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം.

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 5-ാം മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ, തലച്ചോറിന്റെ എല്ലാ പ്രധാന സൾസികളും രൂപം കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ ലുഷ്കയുടെ ഫോറമിനയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അതിലൂടെ സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകം തലച്ചോറിന്റെ പുറം ഉപരിതലത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴുകുന്നു.

തലച്ചോറിന്റെ വളർച്ചയുടെ 4-5 മാസങ്ങളിൽ, സെറിബെല്ലം തീവ്രമായി വികസിക്കുന്നു. ഇത് അതിന്റെ സ്വഭാവസവിശേഷത കൈവരുകയും, വിഭജിക്കുകയും, അതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു: മുൻഭാഗം, പിൻഭാഗം, ഫോളിക്കിൾ-നോഡുലാർ ലോബുകൾ.

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ രണ്ടാം ത്രിമാസത്തിൽ, സെൽ മൈഗ്രേഷൻ ഘട്ടം നടക്കുന്നു (മാസം 5), അതിന്റെ ഫലമായി സോണാലിറ്റി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ മസ്തിഷ്കം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിന് സമാനമാണ്.

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ രണ്ടാം കാലഘട്ടത്തിൽ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ മുട്ടയിടുന്നത് ആദ്യ ത്രിമാസത്തിൽ നടന്നതിനാൽ, ജീവിതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ, തകരാറുകൾ മസ്തിഷ്ക ഘടനകളുടെ അവികസിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഗർഭത്തിൻറെ മൂന്നാമത്തെ ത്രിമാസത്തിൽ.

ഈ കാലയളവിൽ, മസ്തിഷ്ക ഘടനകളുടെ ഓർഗനൈസേഷനും മൈലിനേഷനും സംഭവിക്കുന്നു. അവയുടെ വികാസത്തിലെ ചാലുകളും വളവുകളും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു (ഗർഭകാലത്തിന്റെ 7-8 മാസം).

നാഡീ ഘടനകളുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഘട്ടം മോർഫോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസേഷനും നിർദ്ദിഷ്ട ന്യൂറോണുകളുടെ ആവിർഭാവവുമാണ്. കോശങ്ങളുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ വികാസവും ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ അവയവങ്ങളുടെ വർദ്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നാഡീ ഘടനകളുടെ വികാസത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപാപചയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ട്: പ്രോട്ടീനുകൾ, എൻസൈമുകൾ, ഗ്ലൈക്കോളിപിഡുകൾ, മധ്യസ്ഥർ മുതലായവ. ഈ പ്രക്രിയകൾ, ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലുള്ള സിനോപ്റ്റിക് കോൺടാക്റ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ആക്സോണുകളുടെയും ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളുടെയും രൂപീകരണം സംഭവിക്കുന്നു.

നാഡീ ഘടനകളുടെ മൈലിനേഷൻ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 4-5 മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടാം വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ അവസാനത്തോടെ, കുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ മൂന്നാം ത്രിമാസത്തിലെ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിലും, പിരമിഡൽ ലഘുലേഖകളുടെ മൈലിനേഷൻ പ്രക്രിയകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ഗുരുതരമായ അസ്വസ്ഥതകളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഘടനയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അവ ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.

സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകത്തിന്റെയും തലച്ചോറിന്റെയും സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെയും രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥയുടെ വികസനം.

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ആദ്യ ത്രിമാസത്തിൽ (ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 1 - 2 മാസം), അഞ്ച് സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകളുടെ രൂപീകരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ആദ്യത്തെ, രണ്ടാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകളുടെ അറയിൽ വാസ്കുലർ പ്ലെക്സസിന്റെ രൂപീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ പ്ലെക്സസുകൾ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകം സ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പോഷക മാധ്യമമാണ് വലിയ ഉള്ളടക്കംപ്രോട്ടീൻ, ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്നിവയുടെ ഘടനയിൽ (മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി 20 മടങ്ങ് കൂടുതലാണ്). മദ്യം - ഈ കാലയളവിൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനകളുടെ വികസനത്തിന് പോഷകങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉറവിടമാണ്.

മസ്തിഷ്ക ഘടനകളുടെ വികസനം സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ, ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 3-4 ആഴ്ചകളിൽ, രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥയുടെ ആദ്യ പാത്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, അവ മൃദുവായ അരാക്നോയിഡ് മെംബറേനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തുടക്കത്തിൽ, ധമനികളിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്, എന്നാൽ ഗർഭാശയ വികസനത്തിന്റെ 1 മുതൽ 2 വരെ മാസങ്ങളിൽ, രക്തചംക്രമണ സംവിധാനം കൂടുതൽ പക്വത പ്രാപിക്കുന്നു. ഗർഭാവസ്ഥയുടെ രണ്ടാം മാസത്തിൽ, രക്തക്കുഴലുകൾ മെഡുള്ളയിലേക്ക് വളരാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഇത് ഒരു രക്തചംക്രമണ ശൃംഖലയായി മാറുന്നു.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികാസത്തിന്റെ അഞ്ചാം മാസത്തോടെ, മുൻ, മധ്യ, പിൻഭാഗം സെറിബ്രൽ ധമനികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവ അനാസ്റ്റോമോസുകളാൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ തലച്ചോറിന്റെ പൂർണ്ണമായ ഘടനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സുഷുമ്നാ നാഡിയിലേക്കുള്ള രക്ത വിതരണം തലച്ചോറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. സുഷുമ്നാ നാഡിയിലേക്ക് രക്തം വരുന്നത് രണ്ട് വെർട്ടെബ്രൽ ധമനികളിൽ നിന്നാണ്, അവ മൂന്ന് ധമനികളുടെ ലഘുലേഖകളായി വിഭജിക്കുന്നു, അത് മുഴുവൻ സുഷുമ്നാ നാഡിയിലൂടെ ഒഴുകുകയും അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുൻ കൊമ്പുകൾക്ക് കൂടുതൽ പോഷകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.

വെനസ് സിസ്റ്റം കൊളാറ്ററലുകളുടെ രൂപീകരണം ഇല്ലാതാക്കുകയും കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കേന്ദ്ര സിരകളിലൂടെ സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്കും നട്ടെല്ലിന്റെ സിര പ്ലെക്സസിലേക്കും വേഗത്തിൽ നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.

ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിലെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്കും രക്ത വിതരണത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത ഈ ഘടനകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കാപ്പിലറികളുടെ വിശാലമായ വലുപ്പമാണ്. ഇത് മന്ദഗതിയിലുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ തീവ്രമായ പോഷകാഹാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

പ്രഭാഷണം നമ്പർ 1

പ്രഭാഷണ പദ്ധതി:

1. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഫൈലോജെനി.

2. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഡിഫ്യൂസ്, ഗാംഗ്ലിയോണിക്, ട്യൂബുലാർ തരങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ.

3. പൊതു സവിശേഷതകൾഒന്റോജെനി.

4. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഒന്റോജെനി.

5. മനുഷ്യ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനയുടെ സവിശേഷതകളും അതിന്റെ പ്രായ സവിശേഷതകളും.

മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഘടന അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ വികാസം, പരിണാമം എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം പ്രകൃതിയും അതിനാൽ പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉൽപന്നമെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യൻ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സംഘടിത രൂപമെന്ന നിലയിൽ നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം, അസ്തിത്വത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ ഫലമായി, ഒരു പ്രത്യേക പരിതസ്ഥിതിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മൃഗങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് തിളച്ചുമറിയുന്നു. പരിണാമ നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ, വ്യക്തിഗത വികസനത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ (AN സെവെർട്സോവ്) നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.

ചരിത്രപരമായ പദങ്ങളിൽ ശരീരത്തിന്റെ രൂപീകരണ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഫൈലോജെനിസിസ് എന്നും വ്യക്തിഗത വികാസത്തോടെ - ഒന്റോജെനിസിസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനാപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പരിണാമം അതിന്റെ വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങൾ - നാഡീകോശങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും അഡാപ്റ്റീവ് സ്വഭാവം നൽകുന്ന പൊതുവായ ഗുണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും പരിഗണിക്കണം.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികാസത്തിൽ, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് തരം) വേർതിരിക്കുന്നത് പതിവാണ്: ഡിഫ്യൂസ്, നോഡൽ (ഗാംഗ്ലിയോണിക്), ട്യൂബുലാർ.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികാസത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം വ്യാപിക്കുന്നതാണ്, ഇത് കോലന്ററേറ്റുകളുടെ (ജെല്ലിഫിഷ്) സ്വഭാവമാണ്. ഈ തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു - അടിവസ്ത്രത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച് (നിശ്ചിത) ഒരു സ്വതന്ത്ര ജീവിതശൈലി നയിക്കുന്നു.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ കുടൽ തരത്തിന്റെ രൂപം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, ഇത് വ്യാപിക്കുന്നതായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഇതിന്റെ നാഡീകോശങ്ങൾ കശേരുക്കളുടെ ന്യൂറോണുകളിൽ നിന്ന് കാര്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും, അവയ്ക്ക് നിസ്സലിന്റെ പദാർത്ഥം ഇല്ല, ന്യൂക്ലിയസ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പ്രക്രിയകളുടെ എണ്ണം ചെറുതാണ്, അവയുടെ ദൈർഘ്യം നിസ്സാരമാണ്. ഷോർട്ട് കട്ട് ന്യൂറോണുകൾ "ലോക്കൽ നാഡി" നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആവേശത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ വേഗത, അതിന്റെ നാരുകൾക്കൊപ്പം കുറഞ്ഞതും സെക്കൻഡിൽ ഒരു മീറ്ററിന്റെ നൂറിലൊന്ന് പത്തിലൊന്ന് വരും; ഷോർട്ട് കട്ട് ഘടകങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം സ്വിച്ചിംഗ് ആവശ്യമായതിനാൽ.

വ്യാപിക്കുന്ന നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ "ലോക്കൽ നാഡി" നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ മാത്രമല്ല, താരതമ്യേന ദീർഘദൂരത്തിൽ ആവേശം നടത്തുന്ന പാതകളിലൂടെയും, ആവേശത്തിന്റെ ചാലകത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത "ലക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ" നൽകുന്നു. ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ന്യൂറോണിലേക്ക് ആവേശം പകരുന്നത് ഒരു സിനോപ്റ്റിക് രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് ബ്രിഡ്ജുകളുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെയും നടക്കുന്നു. ന്യൂറോണുകൾ പ്രവർത്തനത്താൽ മോശമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്: ഹൈഡ്രോയ്ഡുകളിൽ, നാഡി-സങ്കോച ഘടകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവിടെ നാഡീ, പേശി കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. അതിനാൽ, വ്യാപിക്കുന്ന നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത കണക്ഷനുകളുടെ അനിശ്ചിതത്വം, പ്രക്രിയകളുടെ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഇൻപുട്ടുകളുടെയും ഔട്ട്പുട്ടുകളുടെയും അഭാവം, പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത എന്നിവയാണ്. ഊർജ്ജസ്വലമായി, ഈ സംവിധാനം വളരെ കാര്യക്ഷമമല്ല.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികാസത്തിലെ രണ്ടാം ഘട്ടം നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ നോഡൽ (ഗാംഗ്ലിയോണിക്) രൂപവത്കരണമായിരുന്നു, ആർത്രോപോഡുകളുടെ (പ്രാണികൾ, ഞണ്ടുകൾ) സ്വഭാവ സവിശേഷത. ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഡിഫ്യൂസ് ഒന്നിൽ നിന്ന് കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്: ന്യൂറോണുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു, അവയുടെ തരങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം വർദ്ധിക്കുന്നു, വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും പ്രക്രിയകളുടെ എണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസമുള്ള ന്യൂറോണുകളുടെ ധാരാളം വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു; നാഡി നോഡുകളുടെ രൂപീകരണം സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് മൂന്ന് പ്രധാന തരം ന്യൂറോണുകളുടെ ഒറ്റപ്പെടലിനും ഘടനാപരമായ വ്യത്യാസത്തിനും കാരണമാകുന്നു: അഫെറന്റ്, അസോസിയേറ്റീവ്, ഇഫക്റ്റർ, അതിൽ എല്ലാ പ്രക്രിയകൾക്കും പൊതുവായ എക്സിറ്റ് ലഭിക്കുന്നു, അത് ഏകധ്രുവമായി മാറിയ ശരീരവും ന്യൂറോൺ വിടുന്നു. പെരിഫറൽ നോഡ്. ഒന്നിലധികം ഇന്റർന്യൂറോണൽ കോൺടാക്റ്റുകൾ നോഡിന്റെ കനത്തിൽ നടത്തുന്നു - ന്യൂറോപിൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രാഞ്ചിംഗ് പ്രക്രിയകളുടെ ഇടതൂർന്ന ശൃംഖലയിൽ. അവയുടെ വ്യാസം 800-900 മൈക്രോണിൽ എത്തുന്നു, അവയിലൂടെ ആവേശത്തിന്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു. തടസ്സമില്ലാതെ നാഡീ ശൃംഖലയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അവ അടിയന്തിര പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകുന്നു, മിക്കപ്പോഴും ഒരു പ്രതിരോധ തരം. നോഡൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിൽ, കശേരുക്കളുടെ നാഡി നാരുകളുടെ മൈലിൻ ഷീറ്റിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു മൾട്ടി ലെയർ കവചം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ നാരുകളും ഉണ്ട്, അതിൽ ചാലകത്തിന്റെ വേഗത ഒരേ വ്യാസമുള്ള അകശേരുക്കളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോണുകളേക്കാൾ കുറവാണ്. മിക്ക കശേരുക്കളും.

മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം നാഡീ ട്യൂബുലാർ സിസ്റ്റമാണ്. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനാപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ പരിണാമത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘട്ടമാണിത്.

എല്ലാ കശേരുക്കൾക്കും, ഏറ്റവും പ്രാകൃത രൂപങ്ങൾ (കുന്താകാരം) മുതൽ മനുഷ്യർ വരെ, ഒരു ന്യൂറൽ ട്യൂബിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം ഉണ്ട്, തലയുടെ അറ്റത്ത് ഒരു വലിയ ഗാംഗ്ലിയോണിക് പിണ്ഡത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു - മസ്തിഷ്കം. കശേരുക്കളുടെ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം സുഷുമ്നാ നാഡിയും തലച്ചോറും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സുഷുമ്നാ നാഡിക്ക് മാത്രമേ ഘടനാപരമായി ട്യൂബുലാർ രൂപമുള്ളൂ. മസ്തിഷ്കം, ട്യൂബിന്റെ മുൻഭാഗമായി വികസിക്കുകയും, സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകളുടെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും, പക്വത പ്രാപിക്കുന്ന സമയത്ത്, വോളിയത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവോടെ കാര്യമായ കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു.

സുഷുമ്നാ നാഡി, അതിന്റെ രൂപഘടന തുടർച്ചയോടെ, നോഡൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വെൻട്രൽ നാഡി ശൃംഖലയുടെ മെറ്റാമെറിസത്തിന്റെ സെഗ്മെന്റേഷന്റെ സ്വത്ത് ഒരു വലിയ പരിധിവരെ നിലനിർത്തുന്നു.

തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയുടെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പുരോഗമനപരമായ സങ്കീർണതയോടെ, തലച്ചോറിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നു, സസ്തനികളിൽ ഇത് കോർട്ടിക്കലൈസേഷനാൽ അനുബന്ധമാണ് - സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിന്റെ രൂപീകരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തലും. സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിന് സവിശേഷമായ നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സ്‌ക്രീൻ തത്ത്വമനുസരിച്ച് നിർമ്മിച്ച സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്‌സിൽ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രൊജക്ഷൻ (സോമാറ്റിക്, വിഷ്വൽ, ഓഡിറ്ററി മുതലായവ) മാത്രമല്ല, വിവിധ സെൻസറി സ്വാധീനങ്ങളെ പരസ്പരബന്ധിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യമായ അസോസിയേറ്റീവ് സോണുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മോട്ടോർ പാതയിലൂടെയുള്ള പെരുമാറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവേശത്തിന്റെയും തടസ്സത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ രൂപീകരിച്ചു.

അങ്ങനെ, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമം അടിസ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ പുരോഗമന ഗുണങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിനുമായി പോകുന്നു. ഈ പാതയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രക്രിയകളിൽ കേന്ദ്രീകരണം, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ കോർട്ടിക്കലൈസേഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശരീരത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നാഡി മൂലകങ്ങളെ മോർഫോഫങ്ഷണൽ കോൺഗ്ലോമറേഷനുകളായി ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കേന്ദ്രീകരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂറോണുകളുടെ ഘനീഭവിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കോലന്ററേറ്റുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രീകരണം, അകശേരുക്കളിൽ കൂടുതൽ പ്രകടമാണ്. അവയ്ക്ക് നാഡി നോഡുകളും ഒരു ഓർത്തോഗണൽ ഉപകരണവുമുണ്ട്, വയറിലെ നാഡി ശൃംഖലയും ഹെഡ് ഗാംഗ്ലിയയും രൂപം കൊള്ളുന്നു.

ട്യൂബുലാർ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഘട്ടത്തിൽ, കേന്ദ്രീകരണം സ്വീകരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വികസനം. ശരീരത്തിന്റെ ഉയർന്നുവരുന്ന അച്ചുതണ്ട് ഗ്രേഡിയന്റ് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ തല വിഭാഗത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിലെ നിർണായക നിമിഷമാണ്. കേന്ദ്രീകരണം എന്നത് തലയുടെ രൂപീകരണം മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ മുൻഭാഗം, മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ കോഡൽ ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ റോസ്റ്ററലിലേക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സസ്തനി തലത്തിൽ, കോർട്ടിക്കലൈസേഷൻ വികസിക്കുന്നു - ഒരു പുതിയ കോർട്ടക്സിൻറെ രൂപീകരണ പ്രക്രിയ. ഗാംഗ്ലിയോണിക് ഘടനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിന് സവിശേഷമായ നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഘടനാപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ അതിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്ലാസ്റ്റിറ്റിയും വിശ്വാസ്യതയുമാണ്.

തലച്ചോറിന്റെ രൂപാന്തര പരിവർത്തനങ്ങളുടെയും ന്യൂറോ സൈക്കിക് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിണാമ പാറ്റേണുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം I.M. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികാസത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളുടെ തത്വം സെചെനോവ് രൂപപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, സ്വയം-വികസന പ്രക്രിയയിൽ, മസ്തിഷ്കം രൂപാന്തരപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ പദങ്ങളിൽ സങ്കീർണ്ണതയുടെയും വ്യത്യസ്തതയുടെയും നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്ഥിരമായി കടന്നുപോകുന്നു. ഒന്റോജെനിസിസിലും ഫൈലോജെനിസിസിലും മസ്തിഷ്ക പരിണാമത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രവണത ഒരു സാർവത്രിക പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു: വ്യാപിക്കുന്നതും ദുർബലമായി വ്യതിരിക്തവുമായ പ്രവർത്തന രൂപങ്ങൾ മുതൽ കൂടുതൽ പ്രത്യേക പ്രാദേശിക (വ്യതിരിക്ത) പ്രവർത്തന രൂപങ്ങൾ വരെ. ഫൈലോജെനിസിസിൽ, തലച്ചോറിന്റെ രൂപാന്തരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ഓർഗനൈസേഷന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തലിലേക്ക് ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്, അതനുസരിച്ച്, അതിന്റെ നാഡീ (മാനസിക) പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിലെ വർദ്ധനവ്. ജീവികളുടെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ പുരോഗതി, ഗോളത്തെ "വികസിപ്പിക്കാൻ", മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള എക്കാലത്തെയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കാര്യക്ഷമതയോടെ അവയുടെ "കഴിവ്" വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്. പരിസ്ഥിതിഅതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയുന്നു.

ചില പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അസ്തിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പാരമ്പര്യ വിവരങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വ്യക്തിഗത വികസനത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ചക്രമാണ് ഒന്റോജെനിസിസ് (ഓൺടോസ് - ബീയിംഗ്, ജെനിസിസ് - ഡെവലപ്മെന്റ്). ഒന്റോജെനി ഒരു സൈഗോട്ട് രൂപീകരണത്തോടെ ആരംഭിച്ച് മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒന്റോജെനി ഉണ്ട്: 1) പരോക്ഷ (ലാർവ രൂപത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു) കൂടാതെ 2) നേരിട്ടുള്ള (ലാർവല്ലാത്തതും ഗർഭാശയ രൂപത്തിലുള്ളതുമായ രൂപങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത്).

പരോക്ഷ (ലാർവ) തരം വികസനം.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, അതിന്റെ വികാസത്തിലെ ജീവജാലത്തിന് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ലാർവകൾ സജീവമായ ഒരു ജീവിതശൈലി നയിക്കുന്നു, അവർക്ക് സ്വയം ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു. ലാർവകൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായ അവസ്ഥയിൽ ഇല്ലാത്ത നിരവധി താൽക്കാലിക അവയവങ്ങൾ (താൽക്കാലിക അവയവങ്ങൾ) ഉണ്ട്. ലാർവ ഘട്ടം പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ജീവിയായി മാറുന്ന പ്രക്രിയയെ മെറ്റമോർഫോസിസ് (അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനം) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന ലാർവകൾ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വികസനത്തിന്റെ (മത്സ്യം, പക്ഷികൾ മുതലായവ) ഭ്രൂണങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക അവയവങ്ങളുണ്ട്.

ഗർഭാശയത്തിൻറെ വികസനം മനുഷ്യരുടെയും ഉയർന്ന സസ്തനികളുടെയും സവിശേഷതയാണ്.

ഒന്റോജെനിക്ക് രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട്: ഭ്രൂണം, പോസ്റ്റ്എംബ്രിയോണിക്.

ഭ്രൂണ കാലഘട്ടത്തിൽ, നിരവധി ഘട്ടങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: സൈഗോട്ട്, ക്രഷിംഗ്, ബ്ലാസ്റ്റുല, ഗ്യാസ്ട്രലേഷൻ, ഹിസ്റ്റോജെനിസിസ്, ഓർഗാനോജെനിസിസ്. ഒരു മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ജീവിയുടെ ഏകകോശ ഘട്ടമാണ് സൈഗോട്ട്, ഇത് ഗെയിമറ്റുകളുടെ സംയോജനത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊള്ളുന്നു. വിഭജിക്കുന്നു - ആദ്യ ഘട്ടംബീജസങ്കലനം ചെയ്ത മുട്ടയുടെ (സൈഗോട്ട്) വികസനം, ഇത് ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ രൂപീകരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു. മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ജീവികളിലെ അടുത്ത ഘട്ടം ഗ്യാസ്ട്രലേഷൻ ആണ്. ഭ്രൂണത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ പാളികൾ - ബീജ പാളികൾ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. ഗ്യാസ്ട്രലേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ, രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: 1) എക്ടോഡെർമിന്റെയും എൻഡോഡെർമിന്റെയും രൂപീകരണം - രണ്ട്-പാളി ഭ്രൂണം; 2) മെസോഡെർമിന്റെ രൂപീകരണം (മൂന്ന്-പാളി ഭ്രൂണം 0. മൂന്നാമത്തേത് (മധ്യഭാഗം) ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെസോഡെം പുറം, അകത്തെ ഷീറ്റുകൾക്കിടയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു.

കോലന്ററേറ്റുകളിൽ, രണ്ട് ബീജ പാളികളുടെ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്യാസ്ട്രലേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു; കൂടുതൽ സംഘടിത മൃഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും, മൂന്ന് ബീജ പാളികൾ വികസിക്കുന്നു.

ടിഷ്യു രൂപീകരണ പ്രക്രിയയാണ് ഹിസ്റ്റോജെനിസിസ്. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ടിഷ്യുകൾ എക്ടോഡെർമിൽ നിന്ന് വികസിക്കുന്നു. അവയവ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയാണ് ഓർഗാനോജെനിസിസ്. ഭ്രൂണ വികാസത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാകും.

ഭ്രൂണ വികാസത്തിന്റെ നിർണായക കാലഘട്ടങ്ങളുണ്ട് - ഭ്രൂണം അതിന്റെ സാധാരണ വികാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തോട് ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയ കാലഘട്ടങ്ങളാണിവ. ടിഷ്യൂകളുടേയും അവയവങ്ങളുടേയും വ്യത്യാസവും സങ്കീർണതയും പോസ്റ്റ്എംബ്രിയോണിക് ഒന്റോജെനിസിസിൽ തുടരുന്നു.

പിൻഗാമികളുടെ ഒന്റോജെനെറ്റിക് വികസന പ്രക്രിയകളും പൂർവ്വികരുടെ ഫൈലോജെനിസിസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വസ്തുതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, മുള്ളർ-ഹേക്കൽ ബയോജനറ്റിക് നിയമം രൂപീകരിച്ചു: ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒന്റോജെനെറ്റിക് (പ്രത്യേകിച്ച് ഭ്രൂണ) വികസനം കുറയുകയും സംക്ഷിപ്തമായി ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂർവ്വിക രൂപങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണിയുടെയും വികാസത്തിലെ ഘട്ടങ്ങൾ - ഫൈലോജെനിസിസ്. അതേ സമയം, വികസനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളുടെ "സൂപ്പർസ്ട്രക്ചറുകളുടെ" രൂപത്തിൽ വികസിക്കുന്ന ആ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ, അതായത്, വളരെ വലിയ അളവിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. അടുത്ത പൂർവ്വികർ; വിദൂര പൂർവ്വികരുടെ അടയാളങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ കുറയുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ മുട്ടയിടുന്നത് എക്ടോഡെർമിൽ നിന്ന് മെഡുള്ളറി പ്ലേറ്റിന്റെ രൂപത്തിൽ ഗർഭാശയ വികസനത്തിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ സംഭവിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് മെഡുള്ളറി ട്യൂബ് പിന്നീട് രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഗർഭാശയ വികസനത്തിന്റെ രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ അതിന്റെ മുൻഭാഗം കട്ടിയാകുന്നു. മെഡല്ലറി ട്യൂബിന്റെ മുൻഭാഗത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഫലമായി, 5-6 ആഴ്ചകളിൽ സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, അതിൽ നിന്ന് തലച്ചോറിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന 5 ഭാഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു: 1) കോർപ്പസ് കോളോസം (ടെലൻസ്ഫലോൺ) ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങൾ; 2) diencephalon (diencephalon; 3) മിഡ് ബ്രെയിൻ;

4) സെറിബെല്ലാർ പോൺസ് (മെറ്റൻസ്ഫലോൺ); 5) medulla oblongata (myencephalon), നേരിട്ട് സുഷുമ്നാ നാഡിയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു.

മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ സമയക്രമവും വികാസത്തിന്റെ വേഗതയും ഉണ്ട്. സെറിബ്രൽ വെസിക്കിളുകളുടെ ആന്തരിക പാളി കോർട്ടിക്കലിനേക്കാൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ വളരുന്നതിനാൽ, അധിക വളർച്ച മടക്കുകളും ചാലുകളും രൂപപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഹൈപ്പോതലാമസ്, സെറിബെല്ലം എന്നിവയുടെ ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ വളർച്ചയും വ്യത്യാസവും ഗർഭാശയ വികസനത്തിന്റെ 4, 5 മാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തീവ്രമാണ്. സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സിന്റെ വികസനം പ്രത്യേകിച്ച് സജീവമാണ് സമീപ മാസങ്ങൾഗർഭാശയ വികസനത്തിന്റെ ആറാം മാസത്തിൽ, ബൾബോസ്പൈനലുകളേക്കാൾ ഉയർന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനപരമായ വ്യാപനം വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു.

മസ്തിഷ്ക രൂപീകരണത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയ ജനനത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. നവജാതശിശുക്കളുടെ മസ്തിഷ്കം താരതമ്യേന വലുതാണ്, വലിയ ചാലുകളും വളവുകളും നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ചെറിയ ഉയരവും ആഴവും ഉണ്ട്. താരതമ്യേന കുറച്ച് ചെറിയ ചാലുകൾ ഉണ്ട്, അവ ജനനത്തിനു ശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഫ്രണ്ടൽ ലോബിന്റെ വലുപ്പം പ്രായപൂർത്തിയായവരേക്കാൾ താരതമ്യേന ചെറുതാണ്, ആൻസിപിറ്റൽ ലോബ് വലുതാണ്. സെറിബെല്ലം മോശമായി വികസിച്ചിട്ടില്ല, ചെറിയ കനം, ചെറിയ അർദ്ധഗോളങ്ങൾ, ഉപരിപ്ലവമായ ഗ്രോവുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിളുകൾ താരതമ്യേന വലുതും വികലവുമാണ്.

പ്രായത്തിനനുസരിച്ച്, മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ചാലുകളുടെയും വളവുകളുടെയും ടോപ്പോഗ്രാഫിക് സ്ഥാനം, ആകൃതി, എണ്ണം, വലുപ്പം എന്നിവ മാറുന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ ഈ പ്രക്രിയ പ്രത്യേകിച്ചും തീവ്രമാണ്. 5 വർഷത്തിനുശേഷം, ചാലുകളുടെയും വളവുകളുടെയും വികസനം തുടരുന്നു, പക്ഷേ വളരെ സാവധാനത്തിലാണ്. നവജാതശിശുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് 10-11 വയസ്സുള്ള അർദ്ധഗോളങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് 1.2 മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നു, ചാലുകളുടെ നീളം - 2 മടങ്ങ്, കോർട്ടക്സിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം - 3.5.

ഒരു കുട്ടിയുടെ ജനനത്തോടെ, ശരീരഭാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തലച്ചോറ് വലുതായിരിക്കും. ശരീരഭാരത്തിന്റെ 1 കിലോയ്ക്ക് മസ്തിഷ്ക പിണ്ഡത്തിന്റെ സൂചകങ്ങൾ ഇവയാണ്: നവജാതശിശുവിൽ - 1/8-1/9, 1 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയിൽ - 1/11-1/12, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയിൽ - 1/13 -1/14, മുതിർന്നവരിൽ - 1/40. അങ്ങനെ, ഒരു നവജാതശിശുവിന്റെ 1 കിലോഗ്രാം പിണ്ഡത്തിന്, 109 ഗ്രാം മെഡുള്ളയുണ്ട്, മുതിർന്നവരിൽ - 20-25 ഗ്രാം മാത്രം. തലച്ചോറിന്റെ പിണ്ഡം 9 മാസം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാകുന്നു, 3 വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നിരട്ടി, തുടർന്ന് 6-7 വർഷം മുതൽ വർദ്ധനവിന്റെ നിരക്ക് കുറയുന്നു.

നവജാതശിശുക്കളിൽ, ചാരനിറം വെള്ളയിൽ നിന്ന് മോശമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാഡീകോശങ്ങൾ ഉപരിതലത്തിൽ പരസ്പരം അടുത്ത് കിടക്കുക മാത്രമല്ല, വെളുത്ത ദ്രവ്യത്തിനുള്ളിൽ ഗണ്യമായ അളവിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, മൈലിൻ കവചം പ്രായോഗികമായി ഇല്ല.

തലച്ചോറിലെ നാഡീകോശങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രത ഗർഭാശയ വികസനത്തിന്റെ 10 മുതൽ 18 ആഴ്ച വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ്, ഇത് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ രൂപീകരണത്തിന്റെ നിർണായക കാലഘട്ടം പരിഗണിക്കുന്നത് ഫാഷനാണ്.

പിന്നീട്, ഗ്ലിയൽ സെല്ലുകളുടെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ വിഭജനം ആരംഭിക്കുന്നു. മുതിർന്നവരുടെ തലച്ചോറിലെ നാഡീകോശങ്ങളുടെ എണ്ണം 100% ആയി കണക്കാക്കിയാൽ, കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ, 25% കോശങ്ങൾ മാത്രമേ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ, 6 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ അവ ഇതിനകം 66% ആയിരിക്കും. ഒരു വർഷം പ്രായമാകുമ്പോൾ - 90-95%.

നാഡീകോശങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ആക്സോണുകളുടെ ഗണ്യമായ വളർച്ച, അവയുടെ മൈലിനേഷൻ, ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളുടെ ശാഖകളുടെ വളർച്ചയും വർദ്ധനവും, നാഡീകോശങ്ങളുടെ പ്രക്രിയകൾക്കിടയിൽ നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളുടെ രൂപീകരണം (ഇന്റർനെറൽ സിനാപ്സസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ) എന്നിവയിലേക്ക് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നാഡീവ്യൂഹത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ നിരക്ക് വേഗമേറിയതാണ് ചെറിയ കുട്ടി. ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ 3 മാസങ്ങളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായി തുടരുന്നു. നാഡീകോശങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കൈവരിക്കുന്നു, 8 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് ഒരു മുതിർന്നയാളുടെ കോർട്ടക്സിന് സമാനമാണ്.

മൈലിൻ കവചത്തിന്റെ വികസനം നാഡീകോശങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചുറ്റളവിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ പാതകളുടെ മൈലിനേഷൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ക്രമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു:

ഏറ്റവും പ്രാകൃതമായ വെസ്റ്റിബുലോസ്പൈനൽ പാത, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ 6-ാം മാസം മുതൽ മൈനൈസേഷൻ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, 7-8 മാസം മുതൽ റൂബ്രോസ്പൈനൽ പാത, ജനനത്തിനു ശേഷം മാത്രം കോർട്ടികോസ്പൈനൽ പാത. കുട്ടി നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടാം വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ - ആദ്യത്തേതിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഏറ്റവും തീവ്രമായ മൈലിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. പൊതുവേ, 3-5 വർഷത്തെ പ്രസവാനന്തര വികാസത്തോടെ മൈലിനേഷൻ പൂർത്തിയാകും. എന്നിരുന്നാലും, പഴയതിൽ കുട്ടിക്കാലംതലച്ചോറിലെ വ്യക്തിഗത നാരുകൾ (പ്രത്യേകിച്ച് കോർട്ടെക്സിൽ) ഇപ്പോഴും അനിയന്ത്രിതമായി തുടരുന്നു. നാഡി നാരുകളുടെ അന്തിമ മൈലിനേഷൻ പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സിന്റെ സ്പർശന പാതകളുടെ മൈനൈസേഷൻ - 30-40 വയസ്സ് വരെ). നാഡി നാരുകളുടെ മൈലിനേഷൻ പ്രക്രിയയുടെ അപൂർണ്ണതയും അവയ്ക്കൊപ്പം ആവേശത്തിന്റെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ചാലകതയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും ജനനത്തിനുശേഷവും നാഡീ പാതകളുടെയും അവസാനങ്ങളുടെയും വികസനം ഒരു സെഫാലോ-കോഡൽ ദിശയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി നടക്കുന്നു. രൂപംകൊണ്ട നാഡി എൻഡിംഗിന്റെ ഭാഗത്ത് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അസറ്റൈൽ ന്യൂറാമിനിക് ആസിഡിന്റെ ഉള്ളടക്കമാണ് നാഡി എൻഡിംഗുകളുടെ അളവ് വികസനം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ബയോകെമിക്കൽ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗം നാഡി എൻഡിംഗുകളുടെയും പ്രസവാനന്തര രൂപീകരണത്തെയാണ്.

നവജാതശിശുക്കളിലെ ഡ്യൂറ മേറ്റർ താരതമ്യേന നേർത്തതാണ്, വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തലയോട്ടിയുടെ അടിഭാഗത്തെ അസ്ഥികളുമായി ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. വെനസ് സൈനസുകൾ മുതിർന്നവരേക്കാൾ നേർത്ത മതിലുകളും താരതമ്യേന ഇടുങ്ങിയതുമാണ്. നവജാതശിശുക്കളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മൃദുവും അരാക്നോയിഡ് മെംബ്രണുകളും വളരെ നേർത്തതാണ്, സബ്ഡ്യുറൽ, സബ്അരക്നോയിഡ് ഇടങ്ങൾ കുറയുന്നു. മറുവശത്ത്, തലച്ചോറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജലസംഭരണികൾ താരതമ്യേന വലുതാണ്. സെറിബ്രൽ അക്വഡക്റ്റ് (സിൽവിയൻ അക്വഡക്റ്റ്) മുതിർന്നവരേക്കാൾ വിശാലമാണ്.

ഭ്രൂണ കാലഘട്ടത്തിലെ സുഷുമ്നാ നാഡി അതിന്റെ മുഴുവൻ നീളത്തിലും സുഷുമ്നാ കനാൽ നിറയ്ക്കുന്നു. ഗർഭാശയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മൂന്നാം മാസം മുതൽ, സുഷുമ്നാ കോളം സുഷുമ്നാ നാഡിയെക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളരുന്നു. ജനനസമയത്ത് സുഷുമ്നാ നാഡി തലച്ചോറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുന്നു.നവജാതശിശുവിൽ സെറിബ്രൽ കോൺ 113-ാമത്തെ ലംബർ കശേരുക്കളുടെ തലത്തിലാണ്, മുതിർന്നവരിൽ ഇത് 1-11 സിംഗുലേറ്റ് വെർട്ടെബ്രയുടെ തലത്തിലാണ്. നവജാതശിശുക്കളിൽ സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെ സെർവിക്കൽ, ലംബർ കട്ടിയാക്കൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, 3 വയസ്സിനു ശേഷം ഇത് രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. നവജാതശിശുക്കളിൽ സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെ നീളം ശരീര ദൈർഘ്യത്തിന്റെ 30% ആണ്, 1 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയിൽ - 27%, 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയിൽ - 21%. 10 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ, അതിന്റെ പ്രാരംഭ ദൈർഘ്യം ഇരട്ടിയാകുന്നു. പുരുഷന്മാരിൽ, സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെ നീളം ശരാശരി 45 സെന്റിമീറ്ററിലും സ്ത്രീകളിൽ - 43 സെന്റിമീറ്ററിലും എത്തുന്നു. അരക്കെട്ട്.

ശരാശരി ഭാരംനവജാതശിശുക്കളിൽ സുഷുമ്നാ നാഡി ഏകദേശം 3.2 ഗ്രാം ആണ്, വർഷം കഴിയുന്തോറും അതിന്റെ ഭാരം ഇരട്ടിയാകുന്നു, 3-5 വർഷം കൊണ്ട് അത് മൂന്നിരട്ടിയായി വർദ്ധിക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ, സുഷുമ്നാ നാഡിക്ക് ഏകദേശം 30 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്, ഇത് മുഴുവൻ ശരീരത്തിന്റെ 1/1848 ആണ്. തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, നവജാതശിശുക്കളിൽ സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെ ഭാരം 1% ഉം മുതിർന്നവരിൽ 2% ഉം ആണ്.

അങ്ങനെ, ഒന്റോജെനിസിസിൽ, മനുഷ്യ സംഘടനകളുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പ്രവർത്തന സംവിധാനത്തിലേക്ക് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുകയും പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും തീവ്രമായ വികസനം ചെറിയ കുട്ടികളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഐ.പി. ഉയർന്ന നാഡീ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്വഭാവം പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളുടെയും വളർത്തൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും സമന്വയമാണെന്ന് പാവ്ലോവ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസിക കഴിവുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനം ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ 4 വർഷങ്ങളിൽ 50%, 4 നും 8 നും ഇടയിൽ 1/3, ബാക്കി 20% 8 നും 17 നും ഇടയിൽ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഏകദേശ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, ഒരു ശരാശരി വ്യക്തിയുടെ മസ്തിഷ്കം 10 15 (പത്ത് ക്വാഡ്രില്യൺ) ബിറ്റ് വിവരങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു, കൃത്യമായി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകും. ചെറുപ്രായംഏറ്റവും വലിയ ലോഡ് വീഴുന്നു, ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ നാശമുണ്ടാക്കുന്നത്.

പെരുമാറ്റം: ഒരു പരിണാമ സമീപനം കുർച്ചനോവ് നിക്കോളായ് അനറ്റോലിവിച്ച്

8.2 നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമം

8.2 നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമം

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ മൃഗങ്ങളുടെ ലോകത്തിന്റെ പരിണാമത്തിലെ പ്രധാന ദിശകളിലൊന്നാണ്. ഈ ദിശയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ധാരാളം രഹസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാഡീകോശങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം പോലും പൂർണ്ണമായും വ്യക്തമല്ല, എന്നിരുന്നാലും വിവിധ ടാക്സോണമിക് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രതിനിധികളിൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തത്വം അതിശയകരമാംവിധം സമാനമാണ്. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഫൈലോജെനെറ്റിക് പരിവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പരമ്പരാഗത ആശയങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് യോജിക്കുന്നില്ല.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ലളിതമായ വകഭേദം (ഡിഫ്യൂസ് തരം അനുസരിച്ച്) കോലന്ററേറ്റുകളിൽ (തരം) നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സിനിഡാരിയ ). അവയുടെ നാഡീകോശങ്ങൾ മെസോഗ്ലിയയിൽ താരതമ്യേന തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മൃഗങ്ങളിൽ പോലും, നാഡീകോശങ്ങളുടെ ഒരു സാന്ദ്രത മൊബൈൽ രൂപങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

തരത്തിൽ കൂടുതൽ ക്രമീകരിച്ച നാഡീവ്യൂഹം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു പരന്ന പുഴുക്കൾ(തരം പ്ലേറ്റ്ഹെൽമിൻതെസ് ). അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ന്യൂറോണുകൾ തല ഗാംഗ്ലിയനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് രണ്ടോ നാലോ നാഡി തുമ്പിക്കൈകൾ പുറപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും പുരാതന തരംഉഭയകക്ഷി സമമിതിയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ നാഡീവ്യൂഹം നെമറ്റോഡുകളിൽ (തരം നെമറ്റോഡ ). അവയ്ക്ക് നാഡി ഇല്ല, പക്ഷേ പേശി കോശങ്ങൾ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനുള്ള പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നെമറ്റോഡുകളുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ തന്നെ ഒരു പെരിഫറിംഗിയൽ നാഡി വളയത്താൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് തുമ്പിക്കൈകളാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്.

അനെലിഡുകൾക്ക് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഘടനയുണ്ട് (തരം അനെലിഡ ) ഗാംഗ്ലിയയുടെ ഉദര നാഡി ശൃംഖലയോടൊപ്പം. സർക്കോഫോറിൻജിയൽ നാഡി വളയത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തല ഗാംഗ്ലിയോൺ ഉൾപ്പെടുന്നു. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഈ വകഭേദം വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു, അത് അകശേരുക്കളുടെ എല്ലാ ഉയർന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

ആർത്രോപോഡുകൾ (തരം ആർത്രോപോഡ ) കൂടാതെ ഷെൽഫിഷ് (തരം മൊളൂസ്ക ) മൃഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇനങ്ങളാണ്, ഇത് അവയുടെ പരിണാമത്തിന്റെ വിജയം കാണിക്കുന്നു. സ്വഭാവത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സങ്കീർണ്ണതയ്‌ക്ക് സമാന്തരമായി അവയ്ക്ക് തല പ്രദേശത്ത് ന്യൂറോണുകളുടെ പുരോഗമന സാന്ദ്രതയുണ്ട്. ഗാംഗ്ലിയ സാധാരണയായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡീ പാതകളെ ന്യൂറോ ഫിസിയോളജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു കമ്മീഷനുകൾ.

പ്രാണികളുടെ പ്രതിനിധികളിൽ (ക്ലാസ് കീടങ്ങൾ ) ആർത്രോപോഡുകളിൽ നിന്നും സെഫലോപോഡുകളിൽ നിന്നും (ക്ലാസ് സെഫലോപോഡ ) മോളസ്കുകളുടെ, നാഡീവ്യവസ്ഥയും പെരുമാറ്റവും അസാധാരണമായ സങ്കീർണ്ണതയിലെത്തുകയും അകശേരുക്കളുടെ ലോകത്തിലെ സംഘടനയുടെ പരകോടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാണികളിൽ, തല ഗാംഗ്ലിയൻ സ്രവിക്കുന്നു കൂൺ ശരീരങ്ങൾ -കശേരുക്കളിലെ അസോസിയേറ്റീവ് ബ്രെയിൻ ഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനപരമായ അനലോഗുകൾ. അതേ വേഷം ചെയ്യുന്നു കേന്ദ്ര ഗാംഗ്ലിയസെഫലോപോഡുകൾ, അവയുടെ ആപേക്ഷിക വലിപ്പം വളരെ വലുതാണ്. വലിയ സെഫലോപോഡുകളെ "കടലിന്റെ പ്രൈമേറ്റുകൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

ഒരേ പ്രതിനിധികളിൽ, അകശേരുക്കളുടെ പരിണാമത്തിൽ രണ്ട് പെരുമാറ്റ തന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും - കാഠിന്യവും പ്ലാസ്റ്റിറ്റിയും.

ജനിതകമായി ഹാർഡ്-കോഡുചെയ്‌ത പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുള്ള പരിണാമപരമായ ഓറിയന്റേഷനാണ് കാഠിന്യം. പ്രാണികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തി. അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവരുടെ മിനിയേച്ചർ നാഡീവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട്. അതിനാൽ, ഒരു തേനീച്ചയിലെ ന്യൂറോണുകളുടെ എണ്ണം (അപിസ് മെലിഫെറ) 950,000 മാത്രം, ഇത് മനുഷ്യരിലെ അവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ഒരു തുച്ഛമായ ഭാഗമാണ് (ചിത്രം 8.1). എന്നാൽ ഈ നമ്പർ അവളെ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ സ്വഭാവരീതികൾ ചെറിയതോ പരിശീലനമോ ഇല്ലാതെ നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. പ്രാണികളിലെ നാവിഗേഷൻ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായി ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്നു (ഉൾപ്പെടെ തേനീച്ചകൾ), ശരിയായ പാത കണ്ടെത്താനുള്ള അവരുടെ അതുല്യമായ കഴിവ്. ഈ കഴിവ് ഒരു കോമ്പസ് ആയി ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രകാശത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇത് പ്രാണികളുടെ വിഷ്വൽ സിസ്റ്റം അനുവദിക്കുന്നു.

ചില എഴുത്തുകാർ പ്രാണികളെ വ്യക്തമായ "യന്ത്രങ്ങൾ" ആയി കണക്കാക്കി (McFarland D., 1988). എന്നിരുന്നാലും, ധാർമ്മിക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾകഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തേനീച്ചകൾപഠനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന രൂപങ്ങളിലേക്ക്. ഒരു ചെറിയ ഈച്ച പോലും ഡ്രോസോഫില(അതിന്റെ ഹെഡ് ഗാംഗ്ലിയനിൽ ഒരു തേനീച്ചയേക്കാൾ 50 മടങ്ങ് കുറവ് ന്യൂറോണുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു) പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ്.

ജനിതകമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട സ്വഭാവം ശരിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയെ പ്ലാസ്റ്റിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അകശേരുക്കളിൽ, ഈ കഴിവ് സെഫലോപോഡുകളുടെ പ്രതിനിധികളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, നീരാളി(നീരാളി ഡോഫ്ലെനി) വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ പഠന രൂപങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളതാണ് (ചിത്രം 8.2). ന്യൂറോൺ ഏകാഗ്രത നീരാളിഅകശേരുക്കളുടെ ഏറ്റവും വലുതും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഗാംഗ്ലിയൻ രൂപപ്പെടുന്നു (വെൽസ് എം., 1966). അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വിഷ്വൽ ലോബുകൾ വഹിക്കുന്നു.

അരി. 8.2. വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ പഠനരീതികൾക്ക് ഒക്ടോപസിന് കഴിവുണ്ട്.

കശേരുക്കളുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമം, പ്രത്യേകിച്ച് സസ്തനികൾ, പ്ലാസ്റ്റിറ്റിയുടെ ദിശയിലേക്ക് പോയതിനാൽ, ഈ വേരിയന്റ് സാധാരണയായി കൂടുതൽ പുരോഗമനപരമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രകൃതിയിൽ, എല്ലാം എന്തിന്റെയെങ്കിലും ചെലവിലാണ് - ഏത് നേട്ടവും ഒരേ സമയം ഒരു ബലഹീനതയാണ്. പ്രാണികളുടെ നാഡീവ്യൂഹം, ഹോർമോൺ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ സംവിധാനത്തോടെ ഒരു ചെറിയ അളവിലുള്ള നാഡി ഗാംഗ്ലിയയിൽ വലിയ അളവിലുള്ള പെരുമാറ്റ പരിപാടികൾ സംഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അവരുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഒതുക്കത്തിനും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും അവർ പണം നൽകി. "നിയന്ത്രണം" വളരെ സംഘടിത പ്രാണികളെപ്പോലും അവയുടെ സ്വഭാവം ഫലപ്രദമായി തിരുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു. എന്നാൽ "സൂപ്പർപ്ലാസ്റ്റിക്" മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം അത്തരമൊരു പരിണാമ ഏറ്റെടുക്കലായി മാറി, അതിന് അയാൾക്ക് വളരെ ഉയർന്ന വില നൽകേണ്ടി വന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീടുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം.

നാഡീവ്യൂഹം പോലെ ഒരു ഘടനയും ഇത്രയധികം രഹസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. സ്വഭാവത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണത നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഏറ്റവും "ആദിമ" നാഡീവ്യവസ്ഥയുള്ള പ്രതിനിധികളിൽ, അസാധാരണമായ സങ്കീർണ്ണമായ പെരുമാറ്റം ചിലപ്പോൾ നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ചില പഠനങ്ങളിൽ, ഹൈമനോപ്റ്റെറ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉറുമ്പുകൾ(ചിത്രം 8.3), അസാധാരണമായ ബൗദ്ധിക കഴിവുകൾ കാണിച്ചു (Reznikova Zh.I., 2005). അവ എന്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് എന്നത് ഒരു രഹസ്യമായി തുടരുന്നു. നേരെമറിച്ച്, പെരുമാറ്റത്തിലെ ജനിതക ചട്ടക്കൂടിന്റെ കാഠിന്യം മുമ്പ് കരുതിയിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്നതായി മാറി, മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും "പ്ലാസ്റ്റിക്" ഇനങ്ങളിൽ പോലും.

അരി. 8.3ഉറുമ്പുകൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ടോ?

സ്വഭാവത്തിന്റെ ജനിതക നിർണ്ണയത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്ക് സമാനമായി, കാഠിന്യത്തിന്റെയും പ്ലാസ്റ്റിറ്റിയുടെയും ആശയങ്ങൾ ഒരൊറ്റ തുടർച്ചയുടെ ധ്രുവങ്ങളായി മാത്രമേ കണക്കാക്കാവൂ. മാത്രമല്ല, ഒരു സ്പീഷിസിൽ, പെരുമാറ്റത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിറ്റിയുടെ സവിശേഷതയാണ്.

ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പദാവലിയുടെ വിഷയത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പല എഴുത്തുകാരും ഷഡ്പദങ്ങൾ, സെഫലോപോഡുകൾ, ഉയർന്ന ക്രസ്റ്റേഷ്യനുകൾ എന്നിവയുടെ തല ഗാംഗ്ലിയയെ മസ്തിഷ്കം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൂടാതെ, "മസ്തിഷ്കം" എന്ന പദം ചിലപ്പോൾ മറ്റ് അകശേരുക്കളുടെ തല ഗാംഗ്ലിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ സമീപനത്തോട് വിയോജിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ അകശേരുക്കൾ അവരുടെ നാഡീ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അത്തരമൊരു "ഉയർന്ന തലക്കെട്ടിന്" "യോഗ്യരല്ല" എന്നതുകൊണ്ടല്ല. ഉയർന്ന അകശേരുക്കൾ പല കശേരുക്കളെക്കാളും തികഞ്ഞ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. പുരോഗമനപരമായ പ്രശ്നം അവ്യക്തമായി പരിഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ശ്രദ്ധിച്ചു. "മസ്തിഷ്കം" എന്ന പദം കശേരുക്കൾക്ക് മാത്രം വിടാൻ ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ഇത് ന്യൂറൽ ട്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവായി നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഘടനാപരമായ തത്വങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

നിങ്ങളുടെ നായയുടെ ആരോഗ്യം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രചയിതാവ് ബാരനോവ് അനറ്റോലി

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ രോഗങ്ങൾ ഹൃദയാഘാതം. ഒരു നായ്ക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ ഹൃദയാഘാത പ്രകടനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. നായ്ക്കുട്ടി അതിന്റെ മുൻഭാഗവും പിൻകാലുകളും 30-60 സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് വളച്ചൊടിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ തലയിൽ ഞെരുക്കമുണ്ടാകും. നുര, മൂത്രം, മലം എന്നിവ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നില്ല

ഡോഗ് ട്രീറ്റ്‌മെന്റ്: എ വെറ്ററിനറി ഹാൻഡ്‌ബുക്ക് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രചയിതാവ് അർക്കദ്യേവ-ബെർലിൻ നിക്ക ജർമ്മനോവ്ന

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പരിശോധന നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ രോഗനിർണയം നായ്ക്കളുടെ തലച്ചോറിന്റെയും പെരുമാറ്റത്തിന്റെയും പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. മൃഗവൈദന് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണം: - മൃഗത്തിൽ ഭയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, പെരുമാറ്റത്തിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ; - സാന്നിധ്യം

ന്യൂറോഫിസിയോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രചയിതാവ് ഷുൽഗോവ്സ്കി വലേരി വിക്ടോറോവിച്ച്

8 നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ രോഗങ്ങൾ നായ്ക്കളുടെ നാഡീവ്യൂഹം ഫീഡ്ബാക്ക് തത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ബാഹ്യ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന്, ഇന്ദ്രിയ അവയവങ്ങളിലൂടെയും ചർമ്മത്തിലൂടെയും, പ്രേരണകൾ തലച്ചോറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കം ഈ സിഗ്നലുകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും നിർവ്വഹിക്കുന്ന അവയവത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിളിക്കപ്പെടുന്ന

നായ്ക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ (പകർച്ചവ്യാധിയല്ല) എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രചയിതാവ് Panysheva Lidia Vasilievna

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ മധ്യസ്ഥർ മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ നിന്ന്, നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വ്യക്തമാണ്. സിനാപ്‌സിലേക്ക് ഒരു നാഡി പ്രേരണയുടെ വരവിനോടുള്ള പ്രതികരണമായി, ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പുറത്തിറങ്ങുന്നു; മധ്യസ്ഥ തന്മാത്രകൾ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (കോംപ്ലിമെന്ററി - "ലോക്കിന്റെ കീ" പോലെ).

ദി ഹ്യൂമൻ റേസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാരൻ ബാർനെറ്റ് ആന്റണി

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ രോഗങ്ങൾ LV Panysheva നാഡീവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സംസ്ഥാനവും പ്രവർത്തനവും ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും പാത്തോളജിയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമായ പഠനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായി വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ

സൈക്കോഫിസിയോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രചയിതാവ് അലക്സാണ്ട്രോവ് യൂറി

നാഡീവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും പാത്തോളജിയിൽ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ അവസ്ഥയും പ്രവർത്തനവും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. സാഹചര്യങ്ങളിൽ നായ്ക്കളുടെ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനയിൽ നടത്താൻ കഴിയുന്നതും നടത്തേണ്ടതുമായ പഠനങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായി വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ

തലച്ചോറിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രചയിതാവ് സാവെലീവ് സെർജി വ്യാസെസ്ലാവോവിച്ച്

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ തരങ്ങൾ നാഡീ രോഗങ്ങളുടെ പാത്തോളജിയിലും നാഡീ രോഗികളുടെ ചികിത്സയിലും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അക്കാദമിഷ്യൻ ഐപി പാവ്ലോവ് വികസിപ്പിച്ച നാഡീ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ, വ്യത്യസ്ത നായ്ക്കൾ ബാഹ്യ ഉത്തേജകങ്ങളോട് വ്യത്യസ്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നു, വ്യത്യസ്ത മനോഭാവമുണ്ട്

നരവംശശാസ്ത്രവും ജീവശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രചയിതാവ്

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മെക്കാനിസം ഇപ്പോൾ, ഒരുപക്ഷേ, ഈ സങ്കീർണ്ണ ഘടനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മെക്കാനിസം ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം. തിളക്കമുള്ള പ്രകാശം കണ്ണുകളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൃഷ്ണമണി ചുരുങ്ങുന്നു. ഈ പ്രതികരണം ആരംഭിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പരമ്പരയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു

പെരുമാറ്റം: ഒരു പരിണാമ സമീപനം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രചയിതാവ് കുർച്ചനോവ് നിക്കോളായ് അനറ്റോലിവിച്ച്

1. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകളുടെ ആശയം ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിഗത മാനസിക വ്യത്യാസങ്ങളുടെ പ്രശ്നം റഷ്യൻ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ വികാസത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന നൽകിയത് ബി.എം. ടെപ്ലേവും വി.ഡി. നെബിലിറ്റ്സിൻ, അതുപോലെ അവരുടെ

രചയിതാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്

§ 3. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനപരമായ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു മൾട്ടിസെല്ലുലാർ മൃഗത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള സംയോജനത്തിന് നാഡീവ്യൂഹം ആവശ്യമാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ന്യൂറോണുകളുടെ സംയോജനം മൊമെന്ററി ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ്

രചയിതാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്

§ 5. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഊർജ്ജ ചെലവ് തലച്ചോറിന്റെ വലിപ്പവും മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പവും താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഒരു പാറ്റേൺ സ്ഥാപിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്, അതനുസരിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ വലുപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള വർദ്ധനവുമായി വ്യക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (പട്ടിക കാണുക. 1; പട്ടിക 3). എന്നിരുന്നാലും, തലച്ചോറ് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്

രചയിതാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്

§ 24. ഗാംഗ്ലിയോണിക് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമം മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ജീവികളുടെ പരിണാമത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിൽ, വ്യാപിക്കുന്ന നാഡീവ്യവസ്ഥയുള്ള ഒരു കൂട്ടം കോലന്ററേറ്റുകൾ രൂപപ്പെട്ടു (ചിത്രം II-4, a; ചിത്രം II-11, a). സാധ്യമായ വേരിയന്റ്അത്തരമൊരു സംഘടനയുടെ ആവിർഭാവം ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. എപ്പോൾ

രചയിതാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്

§ 26. കോർഡേറ്റുകളുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്ഭവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉത്ഭവ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് കോർഡേറ്റുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്നിന്റെ രൂപം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല - ശരീരത്തിന്റെ ഡോർസൽ വശത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ട്യൂബുലാർ നാഡീവ്യൂഹം. ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു

രചയിതാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്

§ 47. സസ്തനികളുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സവിശേഷതകൾ സസ്തനികളിലെ കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം മറ്റേതൊരു കൂട്ടം മൃഗങ്ങളേക്കാളും കൂടുതൽ വികസിച്ചതാണ്. സുഷുമ്നാ നാഡിയുടെ വ്യാസം സാധാരണയായി മറ്റ് ടെട്രാപോഡുകളേക്കാൾ അൽപ്പം വലുതാണ് (ചിത്രം III-18, a കാണുക). ഇതിന് നെഞ്ചിൽ രണ്ട് കട്ടിയുമുണ്ട്

രചയിതാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമത്തിന്റെ ദിശകൾ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഘടനയാണ് മസ്തിഷ്കം. മൃഗങ്ങളിൽ ഒരു നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ആവിർഭാവം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് നൽകി, ഇത് തീർച്ചയായും ഒരു പരിണാമ നേട്ടമായി കണക്കാക്കാം. ജനറൽ

രചയിതാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്

8.1 നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തന തത്വങ്ങൾ നാഡീവ്യവസ്ഥയിൽ നാഡീ കലകളും മറ്റ് എല്ലാ ടിഷ്യൂകളുടെയും ഡെറിവേറ്റീവായ സഹായ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രവർത്തനം റിഫ്ലെക്സ് പ്രവർത്തനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. റിഫ്ലെക്സ് എന്ന ആശയം


മുകളിൽ