Le cerveau et la moelle épinière constituent. Moelle épinière, structure et fonctions, anatomie du canal rachidien humain

Le système nerveux central est la base de tout système nerveux corps humain. Tous les réflexes et le fonctionnement des organes vitaux lui sont subordonnés. Lorsqu'un patient reçoit un diagnostic de troubles du système nerveux central, tout le monde ne comprend pas ce que contient le système nerveux humain. Tous les êtres vivants en sont dotés, mais le système nerveux central présente certaines particularités. Par exemple, chez l'homme et d'autres vertébrés, il est constitué du cerveau et de la moelle épinière, qui sont protégés par le crâne et la colonne vertébrale.

Structure

Le système nerveux central humain est constitué de deux cerveaux : le cerveau et la moelle épinière, qui sont étroitement interconnectés. Ceux-ci seront discutés plus en détail ci-dessous. La fonction principale du système nerveux central est de contrôler tous les éléments vitaux. processus importants se produisant dans le corps.

Le cerveau est responsable de la fonction mentale, de la capacité de parler, de la perception auditive et visuelle, et il permet également la coordination des mouvements. La moelle épinière est chargée de réguler le fonctionnement des organes internes et permet également au corps de bouger, mais uniquement sous le contrôle du cerveau. De ce fait, la moelle épinière agit comme porteur de signaux transmis de la tête à toutes les parties du corps.

Ce processus est effectué par un dispositif neuronal moelle. Un neurone est l'unité de base du système nerveux, ayant potentiel électrique et traiter les signaux reçus des ions.

L’ensemble du système nerveux central est responsable des composants suivants qui aident à s’adapter au monde extérieur :

  • touche;
  • audience;
  • mémoire;
  • vision;
  • émotions;
  • pensée.

Le système nerveux central humain est constitué de matière grise et blanche.

Les premières d’entre elles sont les cellules nerveuses dotées de petits processus. La substance grise est située au centre même de la moelle épinière. Et dans le cerveau, c'est cette substance qui représente le cortex.

La substance blanche est située sous la substance grise et contient des fibres nerveuses qui forment des faisceaux qui constituent le nerf lui-même.

Les deux cerveaux, basés sur l'anatomie, sont entourés des membranes suivantes :

  1. Arachnoïde, située sous la partie dure. Il contient réseau vasculaire et les nerfs.
  2. Dur, représentant la coque extérieure. Il est situé à l’intérieur du canal rachidien et du crâne.
  3. Vasculaire, connecté au cerveau. Cette coque est formée de grande quantité artères. Il est séparé de l'arachnoïde par une cavité spéciale, à l'intérieur de laquelle se trouve la matière cérébrale.

Cette structure du système nerveux central est inhérente à l'homme et à tous les animaux vertébrés. Quant aux cordés, leur système nerveux central a la forme d’un tube creux appelé neurocèle.

Moelle épinière

Ce composant du système est situé dans le canal rachidien. La moelle épinière s'étend de la région occipitale jusqu'au bas du dos. Des deux côtés il y a sillons longitudinaux, et au centre se trouve le canal rachidien. À l’extérieur se trouve la matière blanche.

Quant à la substance grise, elle fait partie des zones cornées antérieure, latérale et postérieure. Les cornes antérieures contiennent des cellules nerveuses motrices et les cornes postérieures contiennent des cellules nerveuses intercalaires destinées au contact entre les cellules motrices et sensorielles. Les antérieurs sont reliés par des processus qui composent les fibres. Les neurones qui créent les racines se connectent aux zones cornées.

Ce sont des intermédiaires entre la moelle épinière et le système nerveux central. L'excitation passant dans le cerveau parvient à l'interneurone, puis, à l'aide d'un axone, à l'organe nécessaire. Soixante-deux nerfs partent de chaque vertèbre dans les deux sens.

Cerveau

Classiquement, on peut dire qu'il se compose de cinq sections et qu'à l'intérieur se trouvent quatre cavités remplies d'un liquide spécial appelé liquide céphalo-rachidien.

Si l'on considère un organe basé sur le principe de la taille de ses composants, alors les hémisphères sont à juste titre considérés comme les premiers, occupant quatre-vingts pour cent du volume total. Le second dans ce cas est le coffre.

Le cerveau est constitué des zones suivantes :

  1. Moyenne.
  2. Arrière.
  3. Devant.
  4. Oblong.
  5. Intermédiaire.

Le premier d’entre eux est situé devant le pont et est constitué des pédoncules cérébraux et de quatre colliculi. Au centre même se trouve un canal qui constitue le lien entre les troisième et quatrième ventricules. Il est encadré par une substance grise. Les pédoncules cérébraux contiennent des voies qui relient les pédoncules cérébraux et le pont oblongate aux hémisphères cérébraux. Cette partie du cerveau réalise la capacité de transmettre des réflexes et de maintenir le tonus. Avec l'aide de la section médiane, il devient possible de se tenir debout et de marcher. Ici se trouvent également les noyaux associés à la vision et à l’audition.

La moelle allongée est une continuation de la moelle épinière ; sa structure lui est même similaire. La structure de cette section est formée de matière blanche, où se trouvent des zones grises d'où naissent les nerfs crâniens. Presque tout le département est couvert d'hémisphères. La moelle allongée contient des centres responsables du fonctionnement d'organes aussi importants que les poumons et le cœur. De plus, il contrôle la déglutition, la toux, la formation du suc gastrique et même la sécrétion de salive dans la bouche. cavité buccale. Si endommagé moelle oblongate La mort peut survenir en raison d'un arrêt cardiaque et respiratoire.

Le cerveau postérieur comprend le pont, qui ressemble à un splénium, et le cervelet. Grâce à ce dernier, le corps est capable de coordonner les mouvements, de garder les muscles toniques, de maintenir l'équilibre et de bouger.

Le diencéphale est situé devant les pédoncules cérébraux. Sa structure comprend de la matière blanche et de la substance grise. Dans cette section, il y a des collines visuelles, d'où les impulsions passent au cortex cérébral. En dessous d'eux se trouve l'hypothalamus. Le centre sous-cortical supérieur est capable de maintenir l’environnement nécessaire à l’intérieur du corps.

Le cerveau antérieur se présente sous la forme d'hémisphères cérébraux avec une partie de connexion. Les hémisphères sont séparés par un passage sous lequel se trouve corps calleux, les reliant aux processus nerveux. Sous le cortex cérébral, constitué de neurones et de processus, se trouve la matière blanche, qui agit comme un conducteur qui unit les centres des hémisphères cérébraux.

Les fonctions

En bref, le travail du système nerveux central comprend les processus suivants :

  • régulation des mouvements musculaires de l'ODS ;
  • régulation du fonctionnement des glandes endocrines, qui comprennent les glandes salivaires, la thyroïde, le pancréas et autres ;
  • la capacité de réaliser l’odorat, la vision, le toucher, l’ouïe, le goût et de maintenir l’équilibre.

Ainsi, les fonctions du système nerveux central sont la perception, l'analyse et la synthèse des impulsions centripètes qui surviennent lors de la stimulation des récepteurs situés dans les tissus et les organes.

Le système nerveux central assure l'adaptation du corps humain à l'environnement.

L'ensemble du système doit fonctionner comme un organisme unique et harmonieux, car ce n'est que grâce à cela qu'une réaction adéquate en réponse aux stimuli du monde environnant devient possible.

Les pathologies les plus courantes

Les pathologies du système nerveux central humain, sa structure et ses fonctions peuvent être provoquées par divers facteurs, des maladies congénitales aux maladies infectieuses.

Classiquement, les aspects suivants peuvent être à l'origine de troubles du système nerveux central :

  1. Maladies vasculaires.
  2. Pathologies infectieuses.
  3. Anomalies congénitales.
  4. Manque de vitamines.
  5. Oncologie.
  6. Conditions causées par un traumatisme.

Les pathologies vasculaires sont causées par les facteurs suivants :

  • problèmes dans les vaisseaux sanguins du cerveau;
  • perturbation de l'approvisionnement en sang cérébral;
  • maladies du système cardiovasculaire.

Les maladies vasculaires comprennent l'athérosclérose, les accidents vasculaires cérébraux et les anévrismes. De telles conditions sont les plus dangereuses, car elles entraînent souvent la mort ou un handicap. Par exemple, un accident vasculaire cérébral entraîne la mort cellules nerveuses, ce qui rend impossible une récupération complète. Un anévrisme amincit les parois des vaisseaux sanguins, ce qui peut provoquer leur éclatement et libérer du sang dans les tissus environnants. Cette condition se termine le plus souvent par la mort.

Quant au psychisme, la fonctionnalité du cerveau est affectée par Influence négative même les attitudes, pensées et plans négatifs d'une personne. S'il se sent mal-aimé, offensé ou sentiment constant envie, alors son système nerveux peut donner échec grave, exprimé dans diverses maladies.

À pathologies infectieuses Le système nerveux central est initialement touché, suivi du SNP. Il s'agit notamment des affections suivantes : méningite, encéphalite, polio.

Quant aux pathologies congénitales, elles peuvent être causées par l’hérédité, une mutation génétique ou un traumatisme lors de l’accouchement. Les causes de cette maladie sont les processus suivants : hypoxie, infection survenue pendant la grossesse, blessures et médicaments pris pendant la grossesse.

Les tumeurs peuvent être localisées à la fois dans le cerveau et dans la moelle épinière. Maladies oncologiques les problèmes cérébraux sont plus souvent enregistrés chez les personnes âgées de vingt à cinquante ans.

Symptômes de maladies du système nerveux

Pour les pathologies touchant le système nerveux central, image clinique divisé en trois groupes de symptômes :

  1. Signes généraux.
  2. Fonctions motrices altérées.
  3. Symptômes végétatifs.

Les maladies nerveuses se caractérisent par les symptômes généraux suivants :

  • problèmes avec l'appareil vocal;
  • douleur;
  • parésie;
  • perte de motricité;
  • vertiges;
  • troubles psycho-émotionnels;
  • tremblement des doigts;
  • évanouissement;
  • fatigue accrue.

Au numéro symptômes courants comprennent également les troubles psychosomatiques et les problèmes de sommeil.

Diagnostic et traitement

Pour poser un diagnostic, une échographie Doppler et une tomodensitométrie peuvent être nécessaires. Sur la base des résultats de l'examen, le médecin prescrit un traitement approprié.

Le cerveau est le centre de contrôle de notre corps. Tous les sentiments, pensées ou actions sont provoqués par le travail du système nerveux central. Le cerveau contrôle le corps en envoyant des signaux électriques le long des fibres nerveuses qui sont d'abord connectées à la moelle épinière puis distribuées à divers organes (le système nerveux périphérique). La moelle épinière est une « corde » de fibres nerveuses et est située au milieu de la colonne vertébrale. Le cerveau et la moelle épinière se forment ensemble système nerveux central (SNC).

Le cerveau et la moelle épinière sont lavés liquide transparent, appelée moelle épinière ou, en abrégé, liquide cérébro-spinal.

Le SNC est constitué de milliards de cellules nerveuses appelées neurones. Pour soutenir les neurones, des cellules dites gliales sont également présentes. Parfois, les cellules gliales peuvent devenir malignes, provoquant ainsi leur apparition. Différentes zones du cerveau contrôlent différents organes du corps, ainsi que nos pensées, nos souvenirs et nos sentiments. Il existe par exemple un centre de parole, un centre de vision, etc.

Les tumeurs du système nerveux central peuvent se développer dans n'importe quelle zone du cerveau, résultant de :

  • Les cellules qui composent directement le cerveau ;
  • Cellules nerveuses entrant ou sortant ;
  • Méninges.

Les métastases sont rares chez les enfants.

Le matériel était-il utile ?

Moelle épinière. La moelle épinière est une longue moelle. Il remplit la cavité du canal rachidien et possède une structure segmentaire correspondant à la structure de la colonne vertébrale. Au centre de la moelle épinière se trouve la matière grise, un ensemble de cellules nerveuses entourées de matière blanche formée de fibres nerveuses (Fig. 7).

La moelle épinière contient des centres réflexes pour les muscles du tronc, des membres et du cou. Avec leur participation, les réflexes tendineux s'effectuent sous la forme d'une contraction musculaire brusque (genou, réflexes d'Achille), de réflexes d'étirement, de réflexes de flexion et de divers réflexes visant à maintenir une certaine posture. Les réflexes de miction et de défécation, le gonflement réflexe du pénis et l'éjaculation chez l'homme (érection et éjaculation) sont associés au fonctionnement de la moelle épinière. La moelle épinière remplit également une fonction conductrice. Les fibres nerveuses qui constituent la majeure partie de la substance blanche forment les voies de la moelle épinière. Le long de ces chemins, une connexion s'établit entre différentes parties du système nerveux central et les impulsions circulent dans des directions ascendantes et descendantes. Par ces voies, les informations pénètrent dans les parties sus-jacentes du cerveau, d’où partent les impulsions qui modifient l’activité. les muscles squelettiques et les organes internes. L'activité de la moelle épinière chez l'homme est largement soumise aux influences de coordination des parties sus-jacentes du système nerveux central. Assurant la mise en œuvre des fonctions vitales, la moelle épinière se développe plus tôt que les autres parties du système nerveux. Lorsque le cerveau de l’embryon est au stade de vésicule cérébrale, la moelle épinière a déjà atteint une taille importante. Sur étapes préliminaires Au cours du développement fœtal, la moelle épinière remplit toute la cavité du canal rachidien. Ensuite, la colonne vertébrale dépasse la moelle épinière en termes de croissance et, au moment de la naissance, elle se termine au niveau du troisième vertèbre lombaire. Chez les nouveau-nés, la longueur de la moelle épinière est de 14 à 16 cm ; à l'âge de 10 ans, elle double. La moelle épinière s’épaissit lentement. Sur une coupe transversale de la moelle épinière de jeunes enfants, on note une prédominance des cornes antérieures sur les cornes postérieures. Une augmentation de la taille des cellules nerveuses de la moelle épinière est observée chez les enfants au cours de leurs années scolaires.

Cerveau. La moelle épinière passe directement dans le tronc cérébral situé dans le crâne (Fig. 8).


Une continuation directe de la moelle épinière est la moelle oblongue qui, avec le pont du cerveau (pons), forme cerveau postérieur. ses cellules nerveuses forment des centres nerveux régulant les fonctions réflexes de succion, de déglutition, de digestion, cardiovasculaires et systèmes respiratoires, ainsi que les noyaux Paires V-XII ils contiennent des nerfs crâniens et des fibres nerveuses parasympathiques. La nécessité de mettre en œuvre les fonctions vitales énumérées dès la naissance d'un enfant détermine le degré de maturité des structures de la moelle allongée dès la période néonatale. Vers l’âge de 7 ans, la maturation des noyaux du bulbe rachidien est en grande partie achevée. Au niveau de la moelle allongée commence la formation réticulaire, constituée d'un réseau de cellules nerveuses avec lesquelles les voies afférentes et efférentes entrent en contact. Les axones de divers neurones forment de multiples collatérales, contactant un grand nombre de cellules réticulaires. Un axone peut communiquer avec 27 500 neurones. La formation réticulaire s'étend jusqu'au niveau du mésencéphale et du diencéphale. Dans la formation réticulaire, il existe un système descendant qui régule, sous l'influence des parties supérieures du système nerveux central, l'activité réflexe de la moelle épinière et le tonus musculaire. Il comprend la partie antérieure de la moelle oblongate et partie médiane pons. Le système ascendant - les structures du tronc, du mésencéphale et du diencéphale - reçoit les impulsions de la moelle épinière et systèmes sensoriels, a un effet général non spécifique sur les parties sus-jacentes du cerveau. Comme nous le montrerons plus loin, il joue un rôle essentiel dans la régulation du niveau d’éveil et dans l’organisation des réactions comportementales. Partie mésencéphale inclus pédoncules cérébraux Et toit du cerveau. Ici se trouvent des amas de cellules nerveuses sous la forme de colliculi supérieur et inférieur, de noyau rouge, de substance noire, de noyaux oculomoteurs et oculomoteurs. nerfs trochléaires, formation réticulaire. Dans les tubercules supérieurs et inférieurs quadrijumeau les réflexes visuels et auditifs les plus simples sont fermés et leur interaction se produit (mouvement des oreilles, des yeux, rotation vers le stimulus). Substance noire participe à la coordination complexe des mouvements des doigts, des actes de déglutition et de mastication. Noyau rouge est directement lié à la réglementation tonus musculaire. Situé derrière la moelle oblongate et le pont cervelet. Le cervelet est un organe qui régule et coordonne fonctions motrices et leur support végétatif. Les informations provenant de divers récepteurs musculaires, vestibulaires, auditifs et visuels, signalant la position du corps dans l'espace et la nature de l'exécution des mouvements, sont intégrées dans le cervelet sous l'influence des parties sus-jacentes du cerveau, ce qui assure la mise en œuvre d'un acte moteur coordonné et fluide basé sur le principe retour. L'ablation du cervelet n'entraîne pas de perte de la capacité de mouvement, mais perturbe la nature des actions réalisées. Une croissance accrue du cervelet est observée au cours de la première année de la vie d’un enfant, qui est déterminée par la formation de mouvements différenciés et coordonnés au cours de cette période. Par la suite, le rythme de son développement diminue. Vers l’âge de 15 ans, le cervelet atteint la taille adulte.

Les fonctions les plus importantes sont assurées par des structures le diencéphale, y compris le thalamus visuel et la région sous-thalamique (hypothalamus). Hypothalamus, malgré sa petite taille, il contient des dizaines de noyaux très différenciés. L'hypothalamus est relié à fonctions végétatives corps et réalise la coordination et l'activité intégrative du sympathique et divisions parasympathiques. Les chemins partant de l'hypothalamus vont au mésencéphale, à la moelle oblongate et à la moelle épinière, se terminant par les neurones - les sources des fibres préganglionnaires. Les effets autonomes de l’hypothalamus et de ses différentes parties ont des directions et une signification biologique différentes. Les sections postérieures conduisent à l'apparition d'effets de type sympathique, les antérieurs - parasympathiques. Les influences ascendantes de ces départements sont également multidirectionnelles : les postérieures ont un effet excitateur sur le cortex cérébral, les antérieures ont un effet inhibiteur. Connexion entre l'hypothalamus et l'un des glandes les plus importantes la sécrétion interne - glande pituitaire - fournit régulation nerveuse fonction endocrinienne. Dans les cellules des noyaux de l'hypothalamus antérieur, se produit une neurosécrétion qui est transportée le long des fibres du tractus hypothalamo-hypophysaire jusqu'à la neurohypophyse. Ceci est facilité à la fois par un apport sanguin abondant et connexions vasculaires hypothalamus et glande pituitaire. L'hypothalamus et l'hypophyse sont souvent combinés en système hypothalamo-hypophysaire, jouant un rôle essentiel dans la régulation des glandes endocrines. L'un des gros noyaux de l'hypothalamus - butte grise - participe à la régulation des fonctions de nombreux glandes endocrines et le métabolisme. La destruction de la tubérosité grise provoque une atrophie des gonades. Son irritation prolongée peut entraîner une puberté précoce, des ulcères cutanés, des ulcères gastriques et duodénaux.

L'hypothalamus participe à la régulation de la température corporelle. Son rôle dans la régulation du métabolisme hydrique et du métabolisme glucidique est prouvé. Les noyaux de l'hypothalamus sont impliqués dans de nombreuses réactions comportementales complexes (sexuelles, alimentaires, agressives-défensives). L'hypothalamus joue un rôle important dans la formation des motivations biologiques fondamentales (faim, soif, désir sexuel) et émotions de signe positif et négatif. La variété des fonctions remplies par les structures de l'hypothalamus permet de le considérer comme le centre sous-cortical le plus élevé pour la régulation des processus vitaux, leur intégration dans des systèmes complexes qui assurent un comportement adaptatif approprié.

La différenciation des noyaux hypothalamiques n'est pas complète au moment de la naissance et se déroule de manière inégale au cours de l'ontogenèse. Le développement des noyaux hypothalamiques se termine à la puberté. Thalamus(thalamus optique) constitue une partie importante du diencéphale. Il s'agit d'une formation multinucléée reliée par des connexions bilatérales au cortex cérébral. Il se compose de trois groupes de noyaux. Les noyaux relais transmettent des informations visuelles, auditives, musculo-cutanées et articulaires aux zones de projection correspondantes du cortex cérébral. Les noyaux associatifs le transmettent aux sections associatives du cortex cérébral. Les noyaux non spécifiques (une continuation de la formation réticulaire du mésencéphale) ont un effet activateur sur le cortex cérébral.

Les impulsions centripètes de tous les récepteurs du corps (à l'exception des récepteurs olfactifs), avant d'atteindre le cortex cérébral, pénètrent dans les noyaux du thalamus. Ici, les informations reçues sont traitées, reçoivent une coloration émotionnelle et sont envoyées au cortex cérébral. Au moment de la naissance, la plupart des noyaux du thalamus visuel sont bien développés. Après la naissance, la taille des tubérosités visuelles augmente en raison de la croissance des cellules nerveuses et du développement des fibres nerveuses. L'orientation ontogène du développement des structures du diencéphale est d'augmenter leurs interconnexions avec d'autres formations cérébrales, ce qui crée les conditions d'une amélioration de l'activité de coordination de ses différents services et du diencéphale dans son ensemble. Dans le développement du diencéphale, un rôle important appartient aux influences descendantes des champs corticaux du télencéphale.

Fini, ou cerveau antérieur, comprend les noyaux gris centraux et les hémisphères cérébraux. La partie principale du télencéphale qui atteint le plus grand développement chez l'homme est les hémisphères cérébraux.

Grands hémisphères du cerveau situé au-dessus de la surface dorsale antérieure du tronc cérébral. Ils sont reliés par de gros faisceaux de fibres nerveuses qui forment corps calleux. Chez un adulte, la masse des hémisphères cérébraux représente environ 80 % de la masse du cerveau et 40 fois la masse du tronc cérébral. Organisation structurelle et fonctionnelle du cortex cérébral. Le cortex cérébral est fine couche matière grise à la surface des hémisphères. Au cours du processus d'évolution, la surface du cortex a augmenté de manière intensive en taille en raison de l'apparition de sillons et de circonvolutions. La surface totale du cortex chez un adulte atteint 2 200-2 600 cm2. L'épaisseur du cortex dans différentes parties des hémisphères varie de 1,3 à 4,5 mm. Le cortex compte entre 12 et 18 milliards de cellules nerveuses. Les processus de ces cellules forment un grand nombre de contacts, ce qui crée les conditions des processus de traitement et de stockage d'informations les plus complexes.

En bas et surface intérieure les hémisphères sont situés vieux Et écorce ancienne, ou cambre- Et paléocortex. Fonctionnellement, ces sections du cortex cérébral sont étroitement liées à l'hypothalamus, à l'amygdale et à certains noyaux du mésencéphale. Toutes ces structures constituent système limbique du cerveau. Comme on le montrera plus tard, Système limbique joue un rôle essentiel dans la formation des émotions et de l’attention. Les centres les plus élevés de régulation autonome sont également situés dans le cortex ancien et ancien. Le cortex phylogénétiquement le plus récent est situé sur la surface externe des hémisphères, apparaissant uniquement chez les mammifères et atteignant son plus grand développement chez l'homme. Ce néocortex.

Cortex cérébral a 6 à 7 couches, différant par la forme, la taille et l'emplacement des neurones (Fig. 9). Des connexions permanentes et temporaires apparaissent entre les cellules nerveuses de toutes les couches du cortex au cours de leur activité.

Sur la base des caractéristiques de la composition et de la structure cellulaires, le cortex cérébral est divisé en plusieurs sections. Elles sont appelées champs corticaux.

Sous le cortex se trouve la substance blanche des hémisphères cérébraux. La substance blanche est constituée de fibres associatives, commissurales et de projection. Fibres associatives relier des parties distinctes du même hémisphère. Des fibres d'association courtes relient les circonvolutions individuelles et les champs voisins. Les fibres longues sont des circonvolutions de divers lobes au sein d'un hémisphère. Fibres commissurales relier les parties symétriques des deux hémisphères. La plupart d’entre eux passent par le corps calleux. Fibres de projection dépasser les frontières des hémisphères. Ils font partie des voies descendantes et ascendantes par lesquelles s'effectue la communication bilatérale du cortex avec les parties sous-jacentes du système nerveux central. Il existe des cas connus d'enfants nés sans cortex cérébral. Ce anencéphales. Ils ne vivent généralement que quelques jours. Mais il existe un cas connu d'une personne anencéphale vivant 3 ans 9 mois. Après sa mort, lors de l'autopsie, il s'est avéré que les hémisphères cérébraux étaient totalement absents et deux bulles ont été trouvées à leur place. Durant la première année de sa vie, cet enfant dormait presque tout le temps. Je n'ai pas réagi au son ou à la lumière. Ayant vécu près de 4 ans, il n'a pas appris à parler, à marcher et à reconnaître sa mère, même s'il a montré des réactions innées : il tétait quand on lui mettait le mamelon ou la tétine de sa mère dans sa bouche, il avalait, etc.

Les observations sur des animaux ayant subi une ablation des hémisphères cérébraux et sur des anencéphales montrent qu'au cours du processus de phylogenèse, l'importance des parties supérieures du système nerveux central dans la vie de l'organisme augmente fortement. Événement fonctions de corticisation, subordination des réactions complexes du corps au cortex cérébral. Tout ce qui est acquis par le corps au cours d'une vie individuelle est associé au fonctionnement des hémisphères cérébraux. La fonction du cortex cérébral est associée aux fonctions les plus élevées activité nerveuse. L'interaction d'un organisme avec l'environnement extérieur, son comportement dans le monde matériel environnant sont associés aux hémisphères cérébraux. Avec les centres sous-corticaux les plus proches, le tronc cérébral et la moelle épinière, les hémisphères cérébraux unissent les différentes parties du corps en un seul tout et effectuent la régulation nerveuse des fonctions de tous les organes. Dans des expériences avec l'ablation de diverses zones du cortex, leur irritation et lors de l'enregistrement de l'activité électrique du cerveau, la présence de trois types d'aires corticales a été établie : sensorielle, motrice et associative (Fig. 10).


Zones sensorielles du cortex cérébral. Les fibres afférentes transportant les signaux provenant de divers récepteurs arrivent dans certaines zones du cortex. Chaque appareil récepteur correspond à une zone spécifique du cortex. I.P. Pavlov a appelé ces zones le noyau cortical de l'analyseur. Dans les zones sensorielles, on distingue les champs de projection primaire et secondaire. Les neurones des champs primaires de projection mettent en évidence les caractéristiques individuelles du signal. Dans le domaine de la projection visuelle, par exemple, l'emplacement d'un objet dans le champ de vision, la direction du mouvement, le contour, la couleur et le contraste sont analysés. La destruction de cette zone entraîne la perte de la capacité d'analyse primaire des stimuli externes dans une certaine partie du champ visuel. Lorsque la zone visuelle primaire est irritée lors des opérations, on note l'apparition de scintillements lumineux et de taches colorées ; lorsque le champ de projection du cortex auditif est irrité, le patient entend des tonalités et des sons individuels.

Avec des dommages limités aux champs secondaires, par exemple visuels, le patient voit clairement les éléments individuels de l'image, mais ne peut pas les combiner en une image holistique ni reconnaître un objet familier (agnosie visuelle). L'irritation des zones sensorielles secondaires chez une personne lors d'une intervention chirurgicale provoque des hallucinations visuelles formalisées et auditives complexes : sons de musique, parole, etc.

Les zones sensorielles sont localisées dans certaines zones du cortex : la zone sensorielle visuelle est située dans la région occipitale des deux hémisphères, la zone auditive est dans la région temporale, la zone gustative est dans la partie inférieure des régions pariétales, la zone somatosensorielle , qui analyse les impulsions des récepteurs des muscles, des articulations, des tendons et de la peau, est situé dans la région du gyrus central postérieur (voir Fig. 10).

Zones du cortex moteur. Les zones dont l'irritation provoque naturellement une réaction motrice sont appelées moteur ou moteur. Ils sont situés dans la région du gyrus central antérieur. Le cortex moteur possède des connexions intracorticales bilatérales avec tous zones sensorielles. Cela garantit une interaction étroite entre les zones sensorielles et motrices.

Espaces associatifs aboyer. Le cortex cérébral humain se caractérise par la présence d'une vaste zone qui n'a pas de connexions afférentes et efférentes directes avec la périphérie. Ces zones, reliées par un vaste système de connexions de fibres associatives avec les zones sensorielles et motrices, sont appelées associatif ou tertiaire zones corticales. Dans les sections postérieures du cortex, ils sont situés entre les régions pariétale, occipitale et temporale ; dans les sections antérieures, ils occupent la surface principale ; lobes frontaux. Le cortex associatif est soit absent, soit peu développé chez tous les mammifères jusqu'aux primates. Chez l'homme, le cortex associatif postérieur occupe environ la moitié, et les zones frontales 25 % de la surface totale du cortex. En termes de structure, ils se distinguent par le développement particulièrement puissant des couches associatives supérieures de cellules par rapport au système de neurones afférents et efférents. Leur particularité réside également dans la présence de neurones polysensoriels, des cellules qui perçoivent les informations provenant de divers systèmes sensoriels.

Le cortex associatif contient également des centres associés à activité de parole. Les zones associatives du cortex sont considérées comme des structures responsables de la synthèse des informations entrantes et comme un appareil nécessaire à la transition de la perception visuelle aux processus symboliques abstraits. La formation d'un deuxième système de signalisation propre à l'homme est associée aux zones associatives du cortex.

Les observations cliniques montrent que lorsque les aires associatives postérieures sont endommagées, des formes complexes d'orientation spatiale et d'activité constructive sont perturbées, et la réalisation de toutes les opérations intellectuelles réalisées avec la participation de l'analyse spatiale (comptage, perception d'images sémantiques complexes) devient difficile. Lorsque les zones de parole sont endommagées, la capacité de percevoir et de reproduire la parole est altérée. Défaite régions frontales le cortex conduit à l'impossibilité de mettre en œuvre des programmes comportementaux complexes qui nécessitent l'identification de signaux significatifs basés sur l'expérience passée et l'anticipation du futur.

Développement du cortex cérébral comment une nouvelle formation phylogénétique se produit au cours longue période l'ontogenèse. À la naissance d’un enfant, le cortex cérébral possède le même type de structure que celui d’un adulte. Cependant, sa surface après la naissance augmente considérablement en raison de la formation de petites rainures et circonvolutions. Durant les premiers mois de la vie, le développement du cortex se produit à un rythme très rapide. La plupart des neurones acquièrent une forme mature et une myélinisation des fibres nerveuses se produit. Différentes zones corticales mûrissent de manière inégale. Les cortex somatosensoriel et moteur mûrissent le plus tôt, suivis par les cortex visuel et auditif un peu plus tard. La maturation des zones de projection (sensorielles et motrices) est généralement achevée vers l'âge de 3 ans. Le cortex associatif mûrit beaucoup plus tard. Dès l’âge de 7 ans, on constate une avancée significative dans le développement des espaces associatifs.


Cependant, leur maturation structurelle – différenciation des cellules nerveuses, formation d’ensembles neuronaux et connexions du cortex associatif avec d’autres parties du cerveau – se produit jusqu’à adolescence. Les zones frontales du cortex mûrissent plus tard. Comme nous le verrons ci-dessous, la maturation progressive des structures du cortex cérébral détermine caractéristiques d'âge fonctions nerveuses supérieures et réactions comportementales des enfants d'âge préscolaire et primaire.

L'organe du système nerveux central est la moelle épinière, qui remplit des fonctions particulières et possède une structure unique. Il est situé dans la colonne vertébrale, dans un canal spécial, directement relié au cerveau. Les fonctions de l'organe sont l'activité conductrice et réflexe ; il assure le fonctionnement de toutes les parties du corps à un niveau donné, transmet les impulsions et les réflexes.

Qu'est-ce que la moelle épinière

Nom latin moelle épinière, moelle épinière. Cet organe central du système nerveux est situé dans le canal rachidien. La frontière entre celui-ci et le cerveau passe approximativement à l'intersection des fibres pyramidales (au niveau de l'arrière de la tête), bien qu'elle soit conditionnelle. À l'intérieur se trouve un canal central - une cavité protégée par la pie-mère, l'arachnoïde et la dure-mère. Entre eux se trouve liquide cérébro-spinal. L'espace péridural entre la coque externe et l'os est rempli de tissu adipeux et d'un réseau de veines.

Structure

L'organisation segmentaire distingue la structure de la moelle épinière humaine des autres organes. Cela sert à la communication avec les périphériques et activité réflexe. L'organe est situé à l'intérieur du canal rachidien dès le premier les vertèbres cervicales au deuxième lombaire, en maintenant la courbure. D'en haut il commence par une section oblongue - au niveau de l'arrière de la tête, et en bas - il se termine par une pointe conique, un fil terminal de tissu conjonctif.

L'organe est caractérisé par la segmentation longitudinale et l'importance de ses liens : les filaments de la racine antérieure (axones des cellules nerveuses) émergent du sillon antérolatéral, formant la racine motrice antérieure, qui sert à transmettre les impulsions motrices. Les filaments radiculaires postérieurs forment la racine dorsale, conduisant les impulsions de la périphérie vers le centre. Les cornes latérales sont équipées de centres moteurs et sensoriels. Les racines créent le nerf spinal.

Longueur

Chez un adulte, l'organe mesure 40 à 45 cm de longueur, 1 à 1,5 cm de largeur et pèse 35 g. Son épaisseur augmente de bas en haut, atteignant son plus grand diamètre dans la région cervicale supérieure (jusqu'à 1,5 cm) et région lombaire inférieure (jusqu'à 1,2 cm). Au niveau de la poitrine, le diamètre est de 1 cm. L'organe a quatre surfaces :

  • antérieure aplatie;
  • dos convexe ;
  • deux côtés arrondis.

Apparence

Sur la surface avant sur toute la longueur, il y a une fissure médiane qui présente un pli méninges- cloison cervicale intermédiaire. À l'arrière se trouve un sillon médian relié à une plaque de tissu glial. Ces fentes divisent la colonne vertébrale en deux moitiés, reliées par un étroit pont de tissu, au centre duquel se trouve le canal central. Il y a également des rainures sur les côtés - antérolatérales et postérolatérales.

Segments de moelle épinière

Les sections de la moelle épinière sont divisées en cinq parties dont la signification ne dépend pas de l'emplacement, mais de la section dans laquelle les nerfs sortants quittent le canal rachidien. Au total, une personne peut avoir 31 à 33 segments, cinq parties :

  • partie cervicale– 8 segments, à son niveau il y a plus de matière grise ;
  • poitrine – 12 ;
  • lombaire – 5, deuxième zone avec gros montant matière grise;
  • sacré – 5 ;
  • coccygien – 1-3.

Matière grise et blanche

Une coupe transversale des moitiés symétriques révèle une fissure médiane profonde, un septum de tissu conjonctif. La partie interne est plus sombre - c'est la matière grise, et la périphérie est plus claire - la matière blanche. En coupe transversale, la matière grise est représentée par un motif « papillon », et ses saillies ressemblent à des cornes (ventrale antérieure, dorsale postérieure, latérale latérale). La majeure partie de la matière grise est présente région lombaire, moins - sur la poitrine. Toute la surface du cône médullaire est grise et le long de la périphérie se trouve une étroite couche de blanc.

Fonctions de la matière grise

Comment se forme la matière grise de la moelle épinière ? Elle est constituée de corps de cellules nerveuses avec des processus sans gaine de myéline, de fines fibres de myéline et de névroglie. La base est constituée de neurones multipolaires. Les cellules se trouvent à l’intérieur en groupes appelés noyaux :

  • radiculaire - les axones partent des racines antérieures;
  • interne - leurs processus se terminent par des synapses ;
  • fasciculaire - les axones passent à la substance blanche, portent influx nerveux, forment des voies conductrices.

Entre les cornes postérieures et latérales, le gris fait saillie en brins dans le blanc, formant un relâchement en forme de réseau - une formation réticulaire. Les fonctions de la matière grise du système nerveux central sont : la transmission des impulsions douloureuses, des informations sur la sensibilité à la température, la fermeture des arcs réflexes, la réception des données des muscles, tendons et ligaments. Les neurones des cornes antérieures participent à la communication des départements.

Fonctions de la substance blanche

Système complexe les fibres nerveuses myélinisées et non myélinisées constituent la substance blanche de la moelle épinière. Il comprend du tissu nerveux de soutien - la névroglie, ainsi que des vaisseaux sanguins et une petite quantité de tissu conjonctif. Les fibres sont rassemblées en faisceaux qui assurent les connexions entre les segments. La matière blanche entoure la matière grise, conduit l'influx nerveux et exerce des activités de médiation.

Fonctions de la moelle épinière

La structure et les fonctions de la moelle épinière sont directement liées. Il y a deux tâches importantes dans le travail de l’organe : le réflexe et la conduction. La première consiste à réaliser des réflexes simples (retrait d'une main en cas de brûlure, redressement des articulations), des connexions avec les muscles squelettiques. La conduction transmet les impulsions de la moelle épinière au cerveau, en remontant les voies ascendantes et descendantes.

Réflexe

La réponse du système nerveux à l'irritation consiste en une fonction réflexe. Cela inclut le retrait de la main lors de la réception d’une injection et la toux lorsque des particules étrangères pénètrent dans la gorge. L'irritation des récepteurs est pulsée dans le canal rachidien, commute les motoneurones responsables des muscles, les faisant se contracter. Il s'agit d'un schéma simplifié d'un anneau réflexe (arc) sans la participation du cerveau (une personne ne réfléchit pas lorsqu'elle effectue une action).

Les réflexes sont classés comme congénitaux (succion du sein, respiration) ou acquis. Les premiers permettent d'identifier le bon fonctionnement des éléments de l'arc et des segments d'orgue. Ils sont contrôlés à examen neurologique. Les réflexes du genou, abdominaux et plantaires sont obligatoires pour vérifier la santé d’une personne. Ce sont des types superficiels ; les réflexes profonds incluent la flexion du coude, du genou et d’Achille.

Conducteur

La deuxième fonction de la moelle épinière est conductrice, elle transmet les impulsions de la peau, des muqueuses et des organes internes au cerveau, dans la direction opposée. La matière blanche sert de conducteur, transporte des informations, une impulsion sur les influences extérieures. De ce fait, une personne reçoit une certaine sensation (un objet doux, lisse et glissant). Si la sensibilité est perdue, les sensations résultant du contact avec quelque chose ne peuvent pas être formées. En plus des commandes, les impulsions transmettent des données sur la position du corps dans l'espace, la douleur et la tension musculaire.

Quels organes humains contrôlent le fonctionnement de la moelle épinière ?

Responsable du canal rachidien et du contrôle de l'ensemble du fonctionnement de la moelle épinière est corps principal système nerveux central – cerveau. De nombreux nerfs et vaisseaux sanguins agissent comme assistants. Le cerveau a une grande influence sur l'activité de la moelle épinière : il contrôle la marche, la course et les mouvements de travail. Lorsque la communication entre les organes est perdue, une personne finit par devenir pratiquement impuissante.

Risque de dommages et de blessures

La moelle épinière relie tous les systèmes du corps. Sa structure joue un rôle important dans le bon fonctionnement du système musculo-squelettique. S'il est endommagé, une lésion de la colonne vertébrale se produira, dont la gravité dépend de l'étendue des dommages : entorses, ruptures de ligaments, luxations, lésions des disques, des vertèbres, des processus - légers, modérés. Les fractures graves comprennent les fractures déplacées et les blessures multiples du canal lui-même. Ceci est très dangereux, car cela entraîne une altération de la fonctionnalité des cordons et une paralysie des membres inférieurs (choc rachidien).

Si la blessure est grave, le choc dure de plusieurs heures à plusieurs mois. La pathologie s'accompagne d'une altération de la sensibilité sous le site de la blessure et d'un dysfonctionnement organes pelviens, y compris l'incontinence urinaire. L'imagerie par résonance calculée peut détecter des blessures. Pour traiter les contusions mineures et les zones endommagées, des médicaments peuvent être utilisés, exercices thérapeutiques, massage, physiothérapie.

Les variantes sévères nécessitent une intervention chirurgicale, notamment pour diagnostiquer la compression (rupture - les cellules meurent instantanément, il existe un risque d'invalidité). Les conséquences d’une lésion médullaire sont durables. Période de récupération(1-2 ans), qui peut être accéléré par l'acupuncture, l'ergothérapie et d'autres interventions. Après cas grave il existe un risque de ne pas retrouver complètement ses capacités motrices et parfois de rester éternellement en fauteuil roulant.

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Une personne mange, respire, bouge et remplit de nombreuses autres fonctions grâce au système nerveux central. Il se compose principalement de neurones (cellules nerveuses) et de leurs processus (axones), par lesquels passent tous les signaux. Il est impossible de ne pas noter la glie, qui est un auxiliaire. Grâce à ce tissu, les neurones génèrent des impulsions qui vont au cerveau et à la moelle épinière. Ce sont ces 2 organes qui constituent la base du système nerveux central et contrôlent tous les processus du corps.

La moelle épinière humaine joue un rôle particulier et vous pouvez comprendre où elle se trouve en regardant la coupe transversale de la colonne vertébrale, puisque c'est là qu'elle se trouve. En vous concentrant sur la structure de cet organe, vous pouvez comprendre de quoi il est responsable et comment il interagit avec la plupart des systèmes humains.

La moelle épinière est constituée essentiellement de membrane arachnoïdienne, ainsi que des composants mous et durs. La couche adipeuse, localisée directement sous le tissu osseux dans l'espace péridural, protège l'organe des dommages.

La plupart des gens savent où se trouve la moelle épinière, mais peu comprennent ses caractéristiques anatomiques. Cet organe peut être imaginé comme un fil épais (1 cm), long de près d'un demi-mètre, localisé dans la colonne vertébrale. Le siège de la moelle épinière est le canal rachidien, constitué de vertèbres, grâce auxquelles il est protégé des influences extérieures.

L'orgue commence par foramen magnum, et se termine au niveau lombaire où il se présente sous la forme d'un cône constitué de tissu conjonctif. Il a la forme d'un fil et va directement jusqu'au coccyx (2 vertèbres). Vous pouvez voir les segments de la moelle épinière sur cette figure :

Du canal émergent les racines des nerfs spinaux qui servent à effectuer les mouvements des bras et des jambes. En haut et au centre ils présentent 2 épaississements au niveau du cou et du bas du dos. Dans la partie inférieure, les racines de la moelle épinière ressemblent à une boule formée autour des filaments spinaux.

Une coupe transversale de la moelle épinière ressemble à ceci :

L'anatomie de la moelle épinière est conçue pour répondre à de nombreuses questions liées au travail de cet organe. A en juger par le schéma derrière l'orgue, un sillon est localisé nerf spinal, et il y a un trou spécial à l'avant. C’est par elle que naissent les racines nerveuses qui innervent certains systèmes de l’organisme.

La structure interne d’un segment de moelle épinière révèle de nombreux détails de son fonctionnement. L’organe est principalement constitué de substance blanche (un ensemble d’axones) et grise (un ensemble de corps neuronaux). Ils constituent le début de nombreuses voies nerveuses et ces segments de la moelle épinière sont principalement responsables des réflexes et de la transmission des signaux au cerveau.

Les fonctions de la moelle épinière sont variées et dépendent du niveau où se situent les nerfs. Par exemple, les voies nerveuses des racines antérieures du système nerveux central proviennent de la substance blanche. L'arrière des fibres est constitué d'indicateurs de sensibilité. À partir d'eux, un segment de la moelle épinière est formé, dans lequel sont collectées les racines vertébrales des deux côtés. La tâche principale de la substance blanche est de transmettre les impulsions reçues au cerveau pour un traitement ultérieur.

La structure de la moelle épinière humaine n’est pas aussi complexe qu’il y paraît. La principale chose à retenir est que la colonne vertébrale comprend 31 segments. Ils diffèrent tous par leur taille et sont divisés en 5 sections. Chacun d'eux remplit des fonctions spécifiques de la moelle épinière.

matière blanche

Le canal rachidien est l'endroit où la substance blanche s'accumule. Il est constitué de 3 cordons qui l'entourent, et est constitué principalement d'axones recouverts d'une gaine de myéline. Grâce à la myéline, le signal les traverse plus rapidement et la substance acquiert sa propre teinte.

La substance blanche est responsable de l’innervation des membres inférieurs et de l’envoi d’impulsions au cerveau. Vous pouvez voir ses cordons, ainsi que les cornes de la matière grise sur cette photo :

matière grise

La plupart des gens ne comprennent pas à quoi ressemble la matière grise ni pourquoi elle est façonnée de cette façon, mais c'est en réalité assez simple. En raison de l'accumulation de cellules nerveuses (motrices et interneurones) et de l'absence quasi totale d'axones, il a une couleur grise. La matière grise est localisée dans le canal rachidien et beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un papillon à cause des piliers et de la plaque au centre.

La matière grise est principalement responsable des réflexes moteurs.

En son centre se trouve un canal, qui est un récipient pour le liquide céphalo-rachidien, qui l'est. Ses fonctions incluent la protection contre les dommages et le support pression admissibleà l'intérieur du crâne.

La majeure partie de la matière grise se trouve dans les cornes antérieures. Ils sont principalement constitués de cellules nerveuses motrices, qui remplissent la fonction d'innervation du tissu musculaire au niveau de ce segment. Une plus petite quantité de substance va aux cornes postérieures. Ils sont principalement constitués d’interneurones, qui servent à communiquer avec d’autres cellules nerveuses.

Si vous regardez le canal rachidien en coupe, vous remarquerez la zone intermédiaire, localisée dans l'espace entre l'avant et l'arrière. klaxons arrière. Cette zone se situe uniquement au niveau de la 8ème vertèbre de la région cervicale et s'étend jusqu'au 2ème segment de la région lombaire. C'est la zone où ils commencent cornes latérales, qui sont un ensemble de cellules nerveuses.

Le rôle des parcours

Les voies servent à relier la moelle épinière et le cerveau et proviennent de la moelle postérieure de la substance blanche. Ils sont divisés en 2 types :

  • Voies ascendantes (transmission du signal);
  • Voies descendantes (réception du signal).

Positionner information complèteà propos de leurs caractéristiques anatomiques, vous devez regarder cette figure :

Le signal est transmis à travers certains faisceaux, par exemple, la partie supérieure Le corps de la moelle épinière est représenté par le plexus sphénoïde et celui du bas est mince. Vous pouvez voir où se trouvent ces fibres sur cette figure :

Le tractus spinocérébelleux joue un rôle particulier dans le système de conduction. Cela part des muscles squelettiques et se termine directement dans le cervelet lui-même. Une attention particulière doit être portée à la voie thalamique. Il est responsable de la perception de la douleur et de la température humaine. Le thalamus reçoit des informations du tractus cérébelleux antérieur, constitué principalement d'interneurones.

Les fonctions

Une personne s'est toujours posée de nombreuses questions concernant son corps, car il est difficile de comprendre comment tous les systèmes sont connectés les uns aux autres. Dans la moelle épinière, la structure et les fonctions sont donc interconnectées avec tout changement pathologique, conséquences horribles. Il est pratiquement impossible de les éliminer, il faut donc prendre soin de sa colonne vertébrale.

La moelle épinière est responsable des fonctions suivantes :

  • Conducteur. Son essence réside dans la transmission d'un signal à certaines parties du corps, en fonction de l'emplacement du faisceau nerveux. S'il s'agit de la moitié supérieure du corps, la région cervicale en est responsable, la région lombaire est responsable des organes et la région sacrée innerve le bassin et des membres inférieurs.
  • Réflexe. Cette fonction est réalisée sans la participation du cerveau, par exemple, si vous touchez un fer chaud, le membre bouge involontairement.

Moelle épinière fixe

Il existe de nombreuses pathologies différentes associées à la moelle épinière, dont le traitement s'effectue principalement en milieu hospitalier. Ces maladies comprennent le syndrome de la moelle épinière attachée. Ce processus pathologique est diagnostiqué extrêmement rarement et la maladie est typique aussi bien des enfants que des adultes. La pathologie est caractérisée par la fixation de la moelle épinière à la colonne vertébrale. Le problème survient le plus souvent dans la région lombaire.

Une moelle épinière fixe est généralement détectée dans un centre de diagnostic à l'aide de méthodes d'examen instrumental (IRM), et cela se produit pour les raisons suivantes :

  • Tumeurs comprimant la moelle épinière ;
  • Tissu cicatriciel qui apparaît après une intervention chirurgicale ;
  • Blessure grave dans la région lombaire ;
  • Défaut de Chiari.

Généralement, le syndrome de la moelle épinière attachée chez les patients se manifeste par symptômes neurologiques et les principales manifestations concernent les jambes et la zone endommagée. Les membres inférieurs d’une personne se déforment, il devient difficile de marcher et des dysfonctionnements dans le fonctionnement des organes pelviens apparaissent.

La maladie survient à tout âge et le traitement consiste généralement en une intervention chirurgicale et une longue période de récupération. Fondamentalement, après l'intervention chirurgicale, il est possible d'éliminer le défaut et de soulager partiellement le patient des conséquences de la pathologie. Pour cette raison, les gens commencent à marcher librement et cessent de ressentir de la douleur.

Il existe une autre pathologie que certains experts associent à la moelle épinière, à savoir l'hémispasme (spasme hémifacial). Il s’agit d’un trouble du nerf facial entraînant des contractions des tissus musculaires situés sur le visage. La maladie survient sans douleur et ces spasmes sont appelés cloniques. Ils surviennent en raison de la compression Tissu nerveux dans la zone de sa sortie du cerveau. Le diagnostic du processus pathologique est réalisé par IRM et électromyographie. Selon les statistiques établies chaque année, les spasmes hémifaciaux peuvent être diagnostiqués chez 1 personne sur 120 000 et les femmes en souffrent 2 fois plus souvent.

La plupart du temps, la compression du nerf facial est due à des vaisseaux sanguins ou à un néoplasme, mais parfois un hémispasme se produit pour les raisons suivantes :

  • Processus de démyélinisation ;
  • Pointes ;
  • Anomalies osseuses ;
  • Tumeurs situées dans le cerveau.

Les spasmes hémifaciaux peuvent être éliminés grâce à un traitement médicamenteux. Pour traiter le nerf facial, on utilise du Baclofène, du Levatracem, de la Gabapentine, de la Carbamazépine, etc. Vous devrez en prendre suffisamment. pendant longtemps, ce cours a donc ses inconvénients :

  • Au fil du temps, l'effet des médicaments commence à s'estomper de plus en plus rapidement et, pour traiter le nerf facial, vous devrez changer de médicament ou augmenter la dose ;
  • La plupart des médicaments répertoriés ont un effet sédatif, de sorte que les personnes diagnostiquées avec un hémispasme sont souvent somnolentes.

Malgré les inconvénients, de nombreux cas de guérison complète du nerf facial et de soulagement de l'hémispasme ont été enregistrés. A particulièrement bien fonctionné thérapie médicamenteuse aux premiers stades du développement de la pathologie.

Les spasmes hémifaciaux peuvent également être éliminés en injectant de la toxine botulique. Cela élimine assez efficacement le problème à tout moment. Les inconvénients de la procédure comprennent un coût élevé et des contre-indications, notamment des réactions allergiques à la composition du médicament et des maladies oculaires.

Le plus efficace et traitement rapide L'hémispasme est une intervention chirurgicale. Elle est réalisée pour éliminer la compression et si l'opération réussit, le patient sort dans un délai d'une semaine. L'effet de récupération complète est obtenu assez rapidement, mais dans certains cas, il dure jusqu'à six mois.

La moelle épinière est un centre important du système nerveux et toute déviation de sa structure peut affecter l’ensemble du corps. C'est pourquoi, si des symptômes neurologiques apparaissent, vous devez contacter un neurologue pour examen et diagnostic.