Функцией вегетативной нервной системы человека относится регуляция

Все функции организма условно делят на соматические и вегетативные. Первые связаны с деятельностью мышечной системы, вторые выполняются внутренними органами, кровеносными сосудами, кровью, железами внутренней секреции и т.д. Однако это деление условно, так как такая вегетативная функция, как обмен веществ, присуща скелетным мышцам. С другой стороны, двигательная активность сопровождается изменением функций внутренних органов, сосудов, желез.

Вегетативной нервной системой (ВНС) называют совокупность нервных клеток спинного, головного мозга и вегетативных ганглиев, которые иннервируют внутренние органы и сосуды. Дуга вегетативного рефлекса отличается тем, что ее эфферентное звено имеет двухнейронное строение. Т.е. от тела первого эфферентного нейрона, расположенного в ЦНС, идет преганглионарное волокно, которое заканчивается на нейронах вегетативного ганглия, расположенного вне ЦНС. От этого второго эфферентного нейрона идет постганглионарное волокно к исполнительному органу. Нервные импульсы по вегетативным рефлекторным дугам распространяются значительно медленнее, чем по соматическим. Во-первых, это обусловлено тем, что даже простейший вегетативный рефлекс является полисинаптическим, а большинство вегетативных нервных центров включает огромное количество нейронов и синапсов. Во-вторых, преганглионарные волокна относятся к группе В, а постганглионарные С. Скорость проведения возбуждения по ним наименьшая. Все вегетативные нервы имеют значительно меньшую избирательность (вагус), чем соматические.

Вегетативная нервная система делится на 2 отдела: симпатический и парасимпатический. Тела преганглионарных симпатических нейронов лежат в боковых рогах грудных и поясничных сегментов спинного мозга. Аксоны этих нейронов выходят в составе передних корешков и оканчиваются в паравертебральных ганглиях симпатических цепочек. От ганглиев идут постганглионарные волокна, иннервирующие гладкие мышцы органов и сосудов головы, грудной, брюшной полостей малого таза, а также пищеварительные железы. Существует симпатическая иннервация не только артерий и вен, но и артериол. В целом функция симпатической нервной системы состоит в мобилизации энергетических ресурсов организма за счет процессов диссимиляции, повышении его активности, в том числе и нервной системы.

Тела преганглионарных парасимпатических нейронов находятся в сакральном отделе спинного мозга, продолговатом и среднем мозге в области ядер III, VII, IX и X пар черепно-мозговых нервов. Идущие от них преганглионарные волокна заканчиваются на нейронах парасимпатических ганглиев. Они расположены около иннервируемых органов (параорганно) или в их толще (интрамурально). Поэтому постганглионарные волокна очень короткие. Парасимпатические нервы, начинающиеся от стволовых центров, также иннервируют органы и небольшое количество сосудов головы, шеи, а также сердце, легкие, гладкие мышцы и железы ЖКТ. В ЦНС парасимпатических окончаний нет. Нервы идущие от крестцовых сегментов, иннервируют тазовые органы и сосуды. Общей функцией парасимпатического отдела является обеспечение восстановительных процессов в органах и тканях, за счет усиления ассимиляции. Таким образом, сохранение гомеостаза.

Высшие центры регуляции вегетативных функций находятся в гипоталамусе. Однако, на вегетативные центры влияет КБП. Это влияние опосредуется лимбической системой и центрами гипоталамуса.

Многие внутренние органы имеют двойную, т.е. симпатическую и парасимпатическую иннервацию. Это сердце, органы ЖКТ, малого таза и др. В этом случае, влияние отделов ВНС носит антагонистический характер. Например, симпатические нервы усиливают работу сердца, тормозят моторику органов пищеварения, сокращают сфинктеры выводных протоков пищеварительных желез и расслабляют мочевой пузырь. Парасимпатические нервы влияют на функции этих органов противоположным образом. Поэтому в физиологических условиях функциональное состояние этих органов определяется преобладанием влияния того или иного отдела ВНС. Однако для организма их воздействие является синергичным. Например, такая функциональная синергия возникает при возбуждении барорецепторов сосудов, когда повышается артериальное давление. В результате их возбуждения повышается активность парасимпатических и снижается симпатических центров. Парасимпатические нервы уменьшают частоту и силу сердечных сокращений, а торможение симпатических центров приводит к расслаблению сосудов. Артериальное давление снижается до нормы. Во многих органах, имеющих двойную вегетативную иннервацию, постоянно преобладают регуляторные влияния парасимпатической нервной системы. Это железистые клетки ЖКТ, мочевой пузырь и др. Есть органы, имеющие только одну иннервацию. Например, большинство сосудов иннервируется только симпатическими нервами, которые постоянно поддерживают их в суженном состоянии, т.е. тонусе.

В 80-х годах А.Д. Ноздрачевым сформулирована концепция метасимпатической нервной системы. Согласно ей, интрамуральные ганглии вегетативной нервной системы, образующие нервные сплетения, являются простыми нейронными сетями, аналогичными ядрам ЦНС. В этих небольших нейронных скоплениях, преимущественно находящихся в стенке органов пищеварительного канала, происходит восприятие раздражения, переработка информации и передача к эффекторным нейронам, а затем исполнительным органам. Ими являются гладкомышечные клетки пищеварительного канала, матки, кардиомиоциты. Т.е. ганглии достаточно автономны от ЦНС. Однако сигналы от них поступают и в ЦНС, перерабатываются в ней, а затем через экстрамуральные парасимпатические нервы передаются на эффекторные нейроны ганглия, а от него на исполнительный орган. Т.е. эфферентные нейроны ганглиев являются общим конечным путем и для экстрамуральных парасимпатических нервов и для других нейронов ганглиев.

В стенке пищевода, желудка, кишечника имеется 3 связанных между собой сплетения: подсерозное, межмышечное (ауэрбахово), подслизистое (мейснерово). Клетки, составляющие сплетения относятся по классификации А.С. Догеля к трем типам:

I тип — нейроны с многочисленными короткими дендритами и длинным аксоном. Аксон заканчивается на ГМК и железистых клетках пищеварительного канала. Эти нейроны являются эффекторными.

II тип — более крупные нейроны, имеющие несколько дендритов и короткий

аксон, образующий синапс на нейронах первого типа. Окончания дендритов

находятся подслизистой и слизистой оболочках. Т.е. эти клетки являются

III тип — служат для передачи сигналов между другими нейронами ганглиев. Их можно считать ассоциативными, т.е. интернейронами. Их меньше других.

Кроме того, в сплетениях выделяют так называемые нейроны-генераторы. Они обладают автоматией и задают частоту ритмической активности гладким мышцам ЖКТ.

Таким образом отличительной особенностью метасимпатической нервной системы является то, что ее эфферентные нейроны всегда расположены интрамурально и регулируют частоту ритмических сокращений сердца, кишечника, матки и т.д. Поэтому даже после перерезки всех экстрамуральных нервов, идущих к этим органам, их нормальная функция сохраняется.

Наличие метасимпатической системы способствует освобождению ЦНС от излишней информации, так как метасимпатические рефлексы замыкаются в интрамуральных ганглиях. Она обеспечивает поддержание гомеостаза, управляя работой тех внутренних органов, которые имеют ее.

Читайте также:  Парез отводящего нерва левого глаза у ребенка

Регуляция функций вегетативной нервной системой осуществляется по рефлекторному принципу. Т.е. раздражение периферических рецепторов приводит к возникновению нервных импульсов, которые после анализа и синтеза в вегетативных центрах поступают на эфферентные нейроны, а затем исполнительные органы. Поэтому все вегетативные рефлексы, в зависимости от участия рецепторного и эффекторного, звена делятся на следующие группы:

1.Висцеро-висцеральные. Это рефлексы, которые возникают вследствие раздражения интерорецепторов внутренних органов и проявляются изменениями их функций. Например, при механическом раздражении брюшины или органов брюшной полости происходит урежение и ослабление сердечных сокращений. Рефлекс Гольца.

2.Висцеро-дермальные. Раздражении интерорецепторов внутренних органов, приводит к изменению потоотделения, просвета сосудов кожи, кожной чувствительности.

3.Сомато-висцеральные. Действие раздражителя на соматические рецепторы, например рецепторы кожи, приводит к изменению деятельности внутренних органов. К этой группе относится рефлекс Данини-Ашнера.

4.Висцеро-соматические. Раздражение интерорецепторов вызывает изменение двигательных функций. Возбуждение хеморецепторов сосудов углекислым газом, способствует усилению сокращений межреберных дыхательных мышц.

При нарушении механизмов вегетативной регуляции возникают изменения висцеральных функций. В частности, психосоматические заболевания.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Вегетативная нервная система — неотъемлемая часть периферической нервной структуры, регулирующая работу внутренних органов и систем. Её работа осуществляется рефлекторно и непроизвольно и не контролируется человеком. Люди сознательно не контролируют размер сосудов, частоту пульса или величину давления. Одна из основных функций ВНС — это обеспечение физиологического состояния органов и организма в целом (гомеостаз).

Определение и значение системы

ВНС, состоящая из численных нейронов, отвечает за передачу импульсов от мозга к органам и железам. Считается, что она отвечает за частоту ЧСС, перистальтику кишечника человеческого тела. ВНС способна поддерживать стабильность на фоне влияния внешних, либо внутренних факторов. Вегетативные функции координируют многие процессы, включая:

  • секрецию гормонов;
  • кровоток;
  • дыхание;
  • пищеварение;
  • процессы репродукции и выделения.

ВНС делится на 2 подсистемы: симпатический и парасимпатический отделы (СНС, ПНС). Симпатика, особенности строения и работы:

Строение вегетативной нервной системы уникально. Активация адренорецепторов в организме приводит к каскаду изменений, которые проявляются различной клиникой. Функционал симпатической нервной системы включает:

  • увеличение потообразования;
  • усиление частоты пульса (при этом существенно увеличивается проводимость и снижается рефрактерный период);
  • расширение зрачков;
  • артериальная гипертензия.

Этот отдел, регулирующий работу многих органов, выполняет защитную функцию для организма от нападения. Проявляет общий катаболический эффект. Способен активировать мозг, мышцы, щитовидку, поджелудочную и надпочечники. Отвечает за усиление продукции инсулина, кортизола и гормонов щитовидки. Провоцирует чувство страха, вины, печали, гнева и агрессивности. Система активируется под влиянием гнева, стресса, физического либо психологического переутомления.

  • главным медиатором в регуляции выступает ацетилхолин;
  • стимуляция вызывает выделение ацетилхолина в ганглии;
  • вегетативный отдел при помощи холина стимулирует мускариновые рецепторы органов-мишеней.

Результатом активации этого отдела НС являются:

  • снижение потообразования;
  • усиление перистальтики;
  • уменьшение сердечной проводимости, снижение ЧСС;
  • сужение зрачка;
  • падение давления.

Среди эффектов, относящихся к системе, выделяют:

  • лечение, регенерация и питание;
  • анаболическое влияние;
  • активация печени, почек, поджелудочной железы, селезенки, желудка, кишечника;
  • увеличивает продукцию паратгормона, ферментов железы, желчи;
  • относится активация пищеварения, иммунитета и выделения;
  • вызывает спокойствие, удовлетворение и расслабление;
  • система активируется отдыхом, сном, медитированием, релаксацией, чувством симпатии и любви.

Метасимпатический отдел состоит из самостоятельных образований, способных работать до полной децентрализии.

Проводники и проводимость СНС

ВНС выделяет особые химические проводники. Главными из них являются норадреналин и ацетилхолин. АХ — нейромедиатор. Выделяя его, нервная система отвечает и контролирует работу всех симпатических, постсинаптических и парасимпатических нейронов.

  1. Альфа-1 рецепторы отвечают за сокращение мышц. Это касается артерий, вен, структур ЖКТ и зрачка. Расположены они постсинаптически.
  2. Альфа-2 рецепторы предназначены для связывания адреналина и норадреналина. Этим они минимизируют влияние алльфа-1 рецепторов. Одновременно они способны суживать сосуды (в частности, коронарные), сокращать гладкие мышцы, ингибировать выделение инсулина поджелудочной.
  3. Бета-1 рецепторы вегетативного отдела влияют на сердце, увеличивая сердечный выброс. Это вызывает тахикардию. Параллельно стимулируется работа слюнных желез.
  4. Бета-2 структуры влияют на мышцы и сосуды. Стимуляция подобных рецепторов осуществляется циркуляцией катехоламинов.

Медиатор системы (ацетилхолин) влияет на холинергические рецепторы. Часть из них расположены в сердце. Стимуляция их приводит к замедлению работы сердца. Другие элементы нервной системы человека находятся по всему телу. Их активация усиливает синтез оксида азота. Это вызывает релаксацию гладкой мускулатуры.

Для понимания работы системы существует её упрощенная схема. Нервы выделяют нейромедиаторы, которые передают нервные сигналы через созданные щели (синапсы). Каждый орган имеет специальные мишени, чувствительные к такому влиянию нейромедиатора. Это позволяет структурам каждого отдела нервной системы оказывать свое влияние на тот или иной орган.

Регуляция в вегетативной нервной системы осуществляется подсознанием человека. Контроль ее совершается при помощи нескольких центров:

  • кора мозга контролирует деятельность гипоталамуса;
  • гипоталамус управляет функциями и активностью элементов вегетативной нервной системой. Кроме того он отвечает за пищеварение, ЧСС, потоотделение;
  • стволовой мозг регулирует дыхание, ЧСС и давление;
  • спинной мозг — по обе стороны от него находится симпатический отдел вегетативной нервной системы.

Каждый афферентный нейрон, его дентриты и аксон имеют рецепторные свойства, благодаря которым они являются узкоспециализированными. Они реагируют только на специфические виды раздражителей. Все они реализуются подсознательно, поэтому человек не ощущает этих импульсов. Исключение составляет боль. К таким сенсорным рецепторам относят:

  • фоторецепторы, реагирующие на свет;
  • терморецепторы, чувствительные к температурным перепадам;
  • механорецепторы, что реагируют на растяжение либо давление;
  • хеморецепторы, реагирующие на колебания во внутреннем химическом составе организма (обычно они чувствительны к СО2 и О2).

Автономные либо висцеральные мотонейроны относятся к ганглиям симпатической и парасимпатической систем. Висцеральные элементы СНС способны косвенно иннервировать гладкую мускулатуру артерий и сердца. Вегетативные мотонейроны именуют автономными (из-за их способности функционировать, если питание их нерва существенно повреждено). Они могут ответить на самую слабую стимуляцию.

Симпатическая нервная система, как и вся вегетатика, оказывает контроль над многими функциями тела:

  • легкие — релакация гладкой мускулатуры;
  • ЖКТ — влияние на перистальтику, продукция слюны, управление сфинктером и выделением инсулина;
  • иммунитет;
  • баланс жидкости — сужает артерии почек, сокращают синтез ренина;
  • репродукция;
  • мочевыделительная система под влиянием нервной регуляции расслабляется.
Читайте также:  Нейронный состав вегетативного ганглия таблица

ВНС совершает контроль над расходом энергии (симпатика является посредником таких расходов, парасимпатика — играет общеукрепляющую роль). Здоровье может серьезно ухудшиться при нарушении взаимосвязи этих подвидов ВНС. Может развиться патология (из-за нарушения стабильности в организме).

В норме отделы системы предназначены для противостояния друг другу. Когда активизируется одна из них, другая начинает работать, чтобы вернуть первую на исходную позицию. Поэтому постоянное действие только одного отдела нервной системы приводит к существенному падению тонуса в другом. Это и провоцирует ухудшение здоровья.

Совместная работа обеих систем

Слаженная работа отчетливо заметна в репродуктивной и мочевыделительной системах:

  1. Репродукция. Симпатика стимулирующе действует на продукцию половых клеток и их выделение. Парасимпатика расширяет сосуды. За счет этого возникает эрекция полового члена и клитора.
  2. Мочевыделение. Парасимпатика сокращает пузырь.

Подобные структуры имеют только симпатические волокна. Регуляция их работы заключается в контролировании тонуса симпатических элементов. Усиливая либо ослабевая тонус системы можно добиться контроля над работой таких органов.

Сильный стресс может парализировать симпатическую систему. При этом ее деятельность прекращается полностью. Человек застывает на месте, поскольку не способен двигаться. Нередко наблюдается потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией. Это кратковременное состояние, но оно возможно при любых стрессовых ситуациях.

Неврологи выделяют несколько заболеваний, которые являются результатом сбоя в работе ВНС. При ортостатической гипотензии пациент жалуется на дурноту, обмороки, плохое зрение. Для синдроме Хорнера характерно низкое потоотделение, опущение век. Такая клиника связана с повреждением симпатических нервов, проходящим к лицу.

Синдром Гиршпрунга — врожденная патология, связанная с расширением кишки и тяжелыми запорами. Такая клиника обусловлена отсутствие специфических ганглиев. К обморочным состояниям может привести вазовагальное синкопе. Это явление связано с аномальной реакцией ВНС на триггер.

Синдром Рейно — расстройство, при котором нарушается цвет пальцев ног и рук. Такое явление связано с гиперактивацией СНС, что вызвано стрессом и холодом. Под спинальным шоком понимается тяжелая травма либо повреждение СМ. При этом пациент жалуется на потливость, тяжелую АГ, потерю контроля кишечника. При проявлении симтомов, указывающих на нарушения в вегетативной нервной системе, требуется срочная помощь невролога.

Вегетативная нервная система (ВНС) координирует и регулирует деятельность внутренних органов, обмен веществ, гомеостаз. ВНС состоит из симпатического и парасимпатического отделов. Оба отдела иннервируют большинство внутренних органов и часто оказывают противоположное действие. Центры ВНС расположены в среднем, продолговатом и спинном мозге. В рефлекторной дуге вегетативной части нервной системы импульс от центра передается по двум нейронам. Следовательно, простая вегетативная рефлекторная дуга представлена тремя нейронами . Первое звено рефлекторной дуги – это чувствительный нейрон, рецептор которого берет начало в органах и тканях. Второе звено рефлекторной дуги несет импульсы из спинного или головного мозга к рабочему органу. Этот путь вегетативной рефлекторной дуги представлен двумя нейронами. Первый из этих нейронов располагается в вегетативных ядрах нервной системы. Второй нейрон – это двигательный нейрон, тело которого лежит в периферических узлах вегетативной нервной. Отростки этого нейрона направляются к органам и тканям в составе органных вегетативных или смешанных нервов. Заканчиваются третьи нейроны на гладких мышцах, железах и в других тканях.

Симпатические ядра находятся в боковых рогах спинного мозга на уровне всех грудных и трех верхних поясничных сегментов.

Ядра парасимпатической нервной системы расположены в среднем, продолговатом мозге и в крестцовом отделе спинного мозга. Передача нервных импульсов происходит в синапсах, где медиаторами симпатической системы служат, чаще всего, адреналин и ацетилхолин , а парасимпатической системы – ацетилхолин. Большинство органов иннервируется как симпатическими, так и парасимпатическими волокнами. Однако кровеносные сосуды, потовые железы и мозговой слой надпочечников иннервируется только симпатическими нервами.

Парасимпатические нервные импульсы ослабляют сердечную деятельность, расширяют кровеносные сосуды, снижают давление, снижают уровень глюкозы в крови.

Симпатическая нервная система ускоряет и усиливает работу сердца, повышает кровяное давление, суживает сосуды, тормозит работу пищеварительной системы.

Вегетативная нервная система не имеет собственных чувствительных путей. Они являются общими для соматической и вегетативной нервной систем.

Важное значение в регуляции деятельности внутренних органов имеет блуждающий нерв, отходящий от продолговатого мозга и обеспечивающий парасимпатическую иннервацию органов шеи, грудной и брюшной полостей. Импульсы, идущие по этому нерву, замедляют работу сердца, расширяют кровеносные сосуды, усиливают секрецию пищеварительных желез и т.д.

Вегетативная (автономная) нервная система выполняет адаптационно-трофические функции, активно участвуя в поддержании гомеостазиса (т.е. постоянства среды) в организме. Она приспосабливает функции внутренних органов и всего организма человека к конкретным изменениям окружающей среды, влияя и на физическую, и на психическую активность человека.

Её нервные волокна (обычно не все полностью покрытые миелином) иннервируют гладкую мускулатуру стенок внутренних органов, кровеносных сосудов и кожи, железы и сердечную мышцу. Оканчиваясь в скелетных мышцах и в коже, они регулируют уровень обмена веществ в них, обеспечивая их питание (трофику). Влияние ВНС распространяется также и на степень чувствительности рецепторов. Таким образом, вегетативная нервная система охватывает более обширные области иннервации, чем соматическая, т. к. соматическая нервная система иннервирует только кожу и скелетные мышцы, а ВНС — регулирует и все внутренние органы, и все ткани, осуществляя адаптационно-трофические функции в отношении всего организма, в том числе и кожи, и мышц.

Электроэнцефалография и электроэнцефалограмма

Электроэнцефалография — метод регистрации и анализа электроэнцефалограммы (ЭЭГ), т.е. суммарной биоэлектрической активности, отводимой как с поверхности черепа, так и из глубоких структур мозга. У человека последнее возможно лишь в клинических условиях. В 1929 г. австрийский психиатр X. Бергер обнаружил, что с поверхности черепа можно регистрировать мозговые волны. Он установил, что характеристики этих сигналов зависят от состояния испытуемого. Наиболее заметными были синхронные волны относительно большой амплитуды с характерной частотой около 10 циклов в секунду. Бергер назвал их альфа-волнами в отличие от высокочастотных бета-волн, которые проявляются в тех случаях, когда человек переходит в активное состояние. Это открытие привело к созданию метода электроэнцефалографии, состоящего в регистрации, анализе и интерпретации биотоков мозга животных и человека.

Читайте также:  Как восстановить вегетативную нервную систему

Получаемая запись -электроэнцефалограмма (ЭЭГ)- является суммарной электрической активностью многих миллионов нейронов, представленной преимущественно потенциалами дендритов и тел нервных клеток: возбудительными и тормозными постсинаптическими потенциалами и частично — потенциалами действия тел нейронов и аксонов.

ЭЭГ отличает спонтанный, автономный характер. Регулярная электрическая активность мозга может быть зафиксирована уже у плода (к концу 2-го месяца беременности) и прекращается только с наступлением смерти. Даже при коме и наркозе наблюдается особая характерная картина мозговых волн. На сегодняшний день ЭЭГ является наиболее перспективным, но пока еще наименее расшифрованным источником данных о функциональной организации мозга.

Условия регистрации и способы анализа ЭЭГ. В стационарный комплекс для регистрации ЭЭГ и ряда других физиологических показателей входят оборудованное место для испытуемого, моногока-нальные усилители, регистрирующая аппаратура. В настоящее время возможна тотальная регистрация ЭЭГ со всей поверхности скальпа. Анализ ЭЭГ осуществляется как визуально, так и с помощью ЭВМ. В последнем случае необходимо специальное программное обеспечение.

По частоте в ЭЭГ различают следующие типы ритмических составляющих (рис. 2.1): дельта-ритм (0,5—4 Гц); тета-ритм (5—7 Гц); альфа-ритм (8—12/13 Гц) — основной ритм ЭЭГ, преобладающий в состоянии покоя; мю-ритм — по частотно-амплитудным характеристикам сходен с альфа-ритмом, но преобладает в передних отделах коры больших полушарий; бета-ритм (15—35 Гц); гамма-ритм (от 35 Гц и, по оценкам разных авторов, до 200 Гц, до 500 Гц и, возможно, выше). Описаны и более медленные ритмы электрических потенциалов головного мозга вплоть до периодов порядка нескольких часов и суток. Подобное деление ритмов ЭЭГ на группы достаточно произвольно и не опирается на теоретические представления.

Другая важная характеристика электрических потенциалов мозга — амплитуда, т.е. величина колебаний. Амплитуда и частота колебаний связаны между собой. Например, амплитуда высокочастотных бета-волн у одного и того человека может быть почти в 10 раз ниже амплитуды более медленных альфа-волн. При ручной обработке ЭЭГ используют такой показатель, как индекс выраженности ритма, например альфа-индекс, его определяют как долю выраженности альфа-ритма на определенном отрезке записи в процентах. Для определения альфа-индекса измеряют длину отрезков кривой, на которой регистрируется альфа-ритм, и число сантиметров, занимаемых в записи альфа-ритмом, выражают в процентах; на ЭЭГ различных людей альфа-индекс колеблется от 0 до 100. В норме он составляет 75-95%.

При записи ЭЭГ используют два метода: биполярный и монопо-лярный. В первом случае оба электрода помещаются в электрически активные точки скальпа, во втором один из электродов располагается в точке, которая условно считается электрически нейтральной (мочка уха, переносица). При биполярной записи ЭЭГ представляет собой результат взаимодействия двух электрически активных точек (например, лобного и затылочного отведений), при монополярной записи — активность какого-то одного отведения относительно нейтральной точки (например, лобного отведения относительно мочки уха). В исследованиях чаще используют монополярный вариант, так как он позволяет изучать изолированный вклад работы той или иной зоны мозга в изучаемый процесс.

Альфа-волна — одиночное двухфазное колебание разности потенциалов длительностью 75-125 мс, по форме приближается к синусоидальной

Альфа-ритм — ритмическое колебание потенциалов с частотой 8-12/13 Гц, выражен чаще в задних отделах мозга при закрытых глазах в состоянии относительного покоя. Средняя амплитуда 30-40 мкВ, обычно модулирован в веретена

Бета-волна — одиночное двухфазовое колебание потенциалов длительностью менее 75 мс и амплитудой 10-15 мкВ (не более 30 мкВ)

Бета-ритм — ритмическое колебание потенциалов с частотой 15-35 Гц. Лучше выражен в лобно-центральных областях мозга

Дельта-волна — одиночное двухфазное колебание разности потенциалов длительностью не более 250 мс

Дельта-ритм — ритмическое колебание потенциалов с частотой 0,5-4 Гц и амплитудой 10-250 мкВ и более

Тета-волна — одиночное двухфазное колебание разности потенциалов длительностью 130-250 мс

Тета-ритм — ритмические колебания потенциалов с частотой 5-7 Гц, чаще двусторонние синхронные, амплитудой 100-200 мкВ, иногда с веретенообразной модуляцией, особенно в лобной области мозга

Клинический и статистический методы изучения ЭЭГ. Анализ ЭЭГ основывается на выделении характерных типов электрических потенциалов и определении локализации их источников в мозге. С момента возникновения выделились и продолжают существовать как относительно самостоятельные два подхода к анализу ЭЭГ: визуальный (клинический) и статистический. Как правило, визуальный анализ ЭЭГ используется в диагностических целях. Электрофизиолог, опираясь на определенные способы такого анализа ЭЭГ, решает следующие вопросы. Соответствует ли ЭЭГ общепринятым стандартам нормы, если нет, то какова степень отклонения от нормы, обнаруживаются ли у пациента признаки очагового поражения мозга и какова локализация очага поражения. Клинический анализ ЭЭГ всегда строго индивидуален и носит преимущественно качественный характер. Несмотря на то что существуют принятые в клинике приемы описания ЭЭГ, клиническая интерпретация ЭЭГ в большей степени зависит от опыта электрофизиолога, его умения читать электроэнцефалограмму, выделяя в ней скрытые и нередко очень вариативные патологические признаки.

Статистические методы исследования электроэнцефалограммы исходят из того, что фоновая ЭЭГ стационарна и стабильна. Дальнейшая обработка в большинстве случаев опирается на преобразование Фурье, смысл которого состоит в том, что волна любой сложной формы математически идентична сумме синусоидальных волн разной амплитуды и частоты. С помощью этой процедуры можно преобразовать волновой паттерн фоновой ЭЭГ в частотный, а затем установить распределение мощности по каждой частотной составляющей. С помощью преобразования Фурье самые сложные по форме колебания ЭЭГ можно свести к ряду синусоидальных волн с разными амплитудами и частотами. На этой основе выделяются новые показатели, расширяющие содержательную интерпретацию ритмической организации биоэлектрических процессов.

Дата добавления: 2018-09-20 ; просмотров: 405 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Читайте также:
Adblock
detector