大脳脚:構造、機能および病気

中脳に位置する大脳脚は、大脳脚(大脳脚)と中脳キャップ(中脳脚)で構成されています。 これらの領域の病変は、影響を受ける構造に応じて、さまざまな状態に関連している可能性があります。 例えば、 パーキンソン病 黒質の黒質の萎縮に起因し、通常は 震え、厳密さ、徐脈、および姿勢の不安定性。

大脳脚とは何ですか?

大脳脚は(大脳)大脳脚とも呼ばれ、中脳(中脳)にあります。 のXNUMXつの半分で 、それらは対称構造を形成し、解剖学的に大脳脚(大脳脚)と中脳脚(中脳脚)に分けることができ、大脳脚の割合が非常に大きくなります。 ごくまれに、文献では、大脳脚と大脳脚を、被蓋を含まずに同一視しています。 中脳は、大脳脚と中脳脚だけでなく、中脳の屋根または中脳蓋のXNUMX番目の部分もあります。 aquaeductus mesencephaliは、蓋を被蓋から分離し、液体で満たされています。

解剖学と構造

大脳脚は中脳に位置し、大脳脚と中脳水道で構成されています。 大脳脚は左右のセクションに分かれています。 これらのXNUMXつのセクションの間の窩は、脚間窩です。 内包からの神経線維は大脳脚を通過し、皮質をより深く接続します エリア。 内包は異なる結合 神経 したがって、人間の脳における重要なデータ経路を表しています。 中脳水道には、錐体外路運動系の一部であり、大脳脚の隣にある黒質が含まれています。 さらに、中脳水道には、網様体の一部と灰白質からなる他の核領域が含まれています。 密度 細胞体の割合は特に高いです。 これらの核領域は頭蓋の起源を形成します 神経、それらから脳を通って移動します。 神経路は、末梢からの情報を運ぶ両方の求心性線維を運ぶことができます 神経系 脳、および中枢神経系から末梢に信号を運ぶ遠心性線維に。 被蓋の核は次のとおりです。

  • 核ルーバー
  • 動眼神経核
  • 副神経核oculomotorii
  • 神経核滑車神経核
  • 三叉神経中脳核

機能とタスク

大脳脚は解剖学的に隣接する複合体を形成しますが、それらの機能は領域によって異なります。 多数の神経路が大脳脚の内包を横切っており、内包のXNUMXつの部分を区別することができます。 淡蒼球は、尾状核と被殻/淡蒼球の間を走る神経路によって形成されます。 これらには、視床花柄と前頭葉から橋に情報を伝達する前頭葉路が含まれます。 内包の下腿後部には、運動制御を担う錐体路と、聴覚および視覚経路の線維が含まれています。 下腿前歯と下腿後側の間には、内包の膝(「膝」)があります。 中脳水道には、錐体外路系に属する黒質と中脳水道があります。 一方、第XNUMX脳神経の線維は、動眼神経核と動眼神経核に由来します。 これは目の動きを制御し、動眼神経としても知られています。 そのXNUMXつの枝は、上枝、下枝、繊毛への枝です。 ガングリオン。 後者はのコレクションです 神経細胞 末梢の体 神経系 軌道上にあります。 別の脳神経は滑車神経です。 その起源は大脳脚の中脳被蓋にもあります:神経核滑車神経核は神経経路に関与しています。 XNUMX番目の脳神経として、滑車神経は眼球運動にも関与しています。 対照的に、中脳核神経三叉神経は敏感な核であり、 三叉神経 (脳神経V)。中脳神経核三叉神経は、外眼筋、咀嚼筋、顎関節、および歯周組織からの固有受容感覚を処理します。

病気

大脳脚にはさまざまな構造があるため、大脳脚に関連する多くの障害や病気が発生する可能性があります。 黒質は中脳水道にあります。 に パーキンソン病、黒質が減少し、原因 ドーパミン 脳の欠乏。 ドーパミン 重要です 神経伝達物質 そして、XNUMXつからの情報の送信に不可欠です 神経細胞 錐体外路運動系の別のものに。 したがって、PDの典型的な症状には筋肉が含まれます 震え (振戦)、筋肉の硬直(硬直)、動きの鈍化(筋緊張亢進)、および姿勢の不安定性(姿勢の不安定性)。 不足を補うために ドーパミン、医師は薬L-ドーパを使用することができます。 これは、交差することができるドーパミン前駆体です -脳の段階。 他の治療オプションには、ドーパミンまたはL-ドーパの分解を遅らせることができるカテコール-O-メチルトランスフェラーゼ(COMT)阻害剤、または脳ペースメーカーを使用した標的脳刺激が含まれます。 大脳脚に関連して発生する可能性のある他の神経学的問題は、内包の病変です。 多くの重要な神経経路がそれを通過するため、場所によって異なる症状が発生する可能性があります。 錐体路の障害は つながる 体の反対側の半分の片麻痺に。 考えられる原因のXNUMXつは、 ストローク: もし 動脈 脳に供給します 酸素、エネルギーと栄養素が閉じ、最初はこの領域の機能が失われます。 持続的な供給不足は、影響を受けた神経細胞の死につながります。