Predný lalok mozgu a jeho porážka. Drážky a záhyby hornej laterálnej plochy mozgovej hemisféry Centrá predného laloku mozgu

Predný lalok zaberá predné hemisféry. Od parietálneho laloka je oddelený centrálnym žliabkom, od temporálneho laloku laterálnym žliabkom. V prednom laloku sú štyri konvolúcie: jedna vertikálna - precentrálna a tri horizontálne - horná, stredná a dolná frontálna konvolúcia. Závity sú od seba oddelené drážkami.

Na spodnom povrchu predných lalokov sa rozlišujú priame a orbitálne gyri. Priamy gyrus leží medzi vnútorným okrajom pologule, čuchovým žliabkom a vonkajším okrajom pologule.

V hĺbke čuchovej brázdy leží čuchový bulbus a čuchový trakt.

Čelný lalok človeka tvorí 25–28 % kôry; priemerná hmotnosť predného laloku je 450 g.

Funkcia predného laloku spojené s organizáciou dobrovoľných pohybov, motorických mechanizmov reči, regulácie zložitých foriem správania, procesov myslenia. V konvolúciách čelového laloku je sústredených niekoľko funkčne dôležitých centier. Predný centrálny gyrus je "reprezentáciou" primárnej motorickej zóny s prísne definovanou projekciou častí tela. Tvár je "umiestnená" v dolnej tretine gyrusu, Ruka je v strednej tretine, noha je v hornej tretine. Trup je zastúpený v zadných častiach horného frontálneho gyru. Človek sa teda premieta do predného centrálneho gyrusu hlavou nadol a hlavou nadol (pozri obr. 2 B).

Predný centrálny gyrus spolu s priľahlým zadným a frontálnym gyrusom hrá veľmi dôležitú funkčnú úlohu. Je centrom dobrovoľných hnutí. Hlboko v kôre centrálneho gyru z takzvaných pyramídových buniek - centrálneho motorického neurónu - začína hlavná motorická dráha - pyramídový, kortikospinálny, spôsobom. Periférne procesy motorických neurónov opúšťajú kôru, zhromažďujú sa v jedinom mocnom zväzku, prechádzajú centrálnou bielou hmotou hemisfér a cez vnútornú kapsulu vstupujú do mozgového kmeňa; na konci mozgového kmeňa sa čiastočne pretínajú (prechádzajú z jednej strany na druhú) a potom zostupujú do miechy. Tieto procesy končia v sivej hmote miechy. Tam prichádzajú do kontaktu s periférnym motorickým neurónom a prenášajú mu impulzy z centrálneho motorického neurónu. Impulzy dobrovoľného pohybu sa prenášajú pozdĺž pyramídovej dráhy.

V zadných častiach horného frontálneho gyru je tiež extrapyramídové centrum kôry, anatomicky a funkčne úzko spojené s formáciami takzvaného extrapyramídového systému. Extrapyramídový systém je motorický systém, ktorý pomáha pri vykonávaní dobrovoľného pohybu. Ide o systém „poskytovania“ dobrovoľných pohybov. Fylogeneticky starší extrapyramídový systém u človeka zabezpečuje automatickú reguláciu „naučených“ motorických aktov, udržiavanie celkového svalového tonusu, pripravenosť periférneho motorického aparátu vykonávať pohyby, redistribúciu svalového tonusu pri pohybe. Okrem toho sa podieľa na udržiavaní normálneho držania tela.


Motorické zóny kôry sa nachádzajú hlavne v precentrálnom gyre (polia 4 a 6) a v paracentrálnom laloku na mediálnom povrchu hemisféry. Existujú primárne a sekundárne oblasti - polia 4 a 6. Tieto polia sú motorické, ale podľa ich charakteristík, podľa výskumu Ústavu mozgu, sú odlišné. V primárnej motorickej kôre(pole 4) sú umiestnené neuróny, ktoré inervujú motorické neuróny svalov tváre, trupu a končatín.

Ryža. 2. Schéma autotopickej projekcie celkovej citlivosti a motorických funkcií v mozgovej kôre (podľa W. Penfielda):

A - kortikálna projekcia všeobecnej citlivosti; B - kortikálna projekcia motorického systému. Relatívne veľkosti orgánov odrážajú oblasť mozgovej kôry, z ktorej možno vyvolať zodpovedajúce pocity a pohyby.

Má zreteľnú topografickú projekciu svalov tela (pozri obr. 2 B). Hlavnou pravidelnosťou topografického zobrazenia je, že regulácia činnosti svalov, ktoré poskytujú najpresnejšie a najrozmanitejšie pohyby (reč, písanie, mimika), si vyžaduje účasť veľkých oblastí motorickej kôry. Pole 4 je úplne obsadené centrami izolovaných pohybov, pole 6 je obsadené len čiastočne (podpole 6a).

Zachovanie poľa 4 sa ukazuje ako nevyhnutné na získanie pohybov pri stimulácii poľa 4 aj poľa 6. U novorodenca je pole 4 prakticky zrelé. Podráždenie primárnej motorickej kôry spôsobuje kontrakciu svalov na opačnej strane tela (u svalov hlavy môže byť kontrakcia obojstranná). Pri porážke tejto kortikálnej zóny sa stráca schopnosť jemných koordinovaných pohybov končatín a najmä prstov.

Sekundárna motorická kôra(pole 6) má dominantný funkčný význam vo vzťahu k primárnej motorickej kôre, realizuje vyššie motorické funkcie spojené s plánovaním a koordináciou vôľových pohybov. Tu pomaly narastajúci negatív potenciál pripravenosti, vznikajúce približne 1 s pred začiatkom pohybu. Kôra poľa 6 prijíma väčšinu impulzov z bazálnych ganglií a mozočku a podieľa sa na prekódovaní informácií o zložitých pohyboch.

Podráždenie kôry poľa 6 spôsobuje zložité koordinované pohyby, napríklad otáčanie hlavy, očí a trupu opačným smerom, priateľské kontrakcie flexorov alebo extenzorov na opačnej strane. V premotorickom kortexe sa nachádzajú motorické centrá spojené so sociálnymi funkciami človeka: centrum písomnej reči v zadnej časti stredného frontálneho gyru (pole 6), Brocovo motorické centrum reči v zadnej časti gyrus frontalis inferior (pole 44), poskytuje rečové a hudobno-motorické centrum (pole 45), poskytuje tonalitu reči, schopnosť spievať. Spodná časť poľa b (podpole bór), ktorá sa nachádza v oblasti pneumatiky, reaguje na elektrický prúd rytmickými žuvacími pohybmi. Neuróny motorickej kôry dostávajú aferentné vstupy cez talamus zo svalových, kĺbových a kožných receptorov, z bazálnych ganglií a mozočku. Hlavným eferentným vývodom motorickej kôry do kmeňových a spinálnych motorických centier sú pyramídové bunky V vrstvy.

V zadnej časti stredného frontálneho gyru sa nachádza frontálne okohybné centrum, ktoré riadi priateľskú, súčasnú rotáciu hlavy a očí (stred rotácie hlavy a očí v opačnom smere). Podráždenie tohto centra spôsobuje otáčanie hlavy a očí opačným smerom. Funkcia tohto centra má veľký význam pri realizácii takzvaných orientačných reflexov (alebo reflexov „čo to je?“), ktoré sú veľmi dôležité pre zachovanie života zvierat.

Frontálna časť mozgovej kôry sa tiež aktívne podieľa na formovaní myslenia, organizácii cieľavedomej činnosti a dlhodobom plánovaní.

Limbická kôra má tiež dôležitý čuch. Vôňa je vnímanie chemikálií vo vzduchu. Ľudský čuchový mozog zabezpečuje čuch, ako aj organizáciu zložitých foriem emocionálnych a behaviorálnych reakcií. Čuchový mozog je súčasťou limbického systému.

Čuchový mozog pozostáva z dvoch častí – periférnej a centrálnej. Periférny úsek predstavuje čuchový nerv, čuchové bulby, primárne čuchové centrá. Centrálna časť zahŕňa gyrus morského koníka - hipokampus, zubatý a klenutý gyri.

Aparát čuchového receptora sa nachádza v nosovej sliznici. Prostredníctvom systému nervových vodičov sa informácie z receptorov prenášajú do kortikálnej časti čuchového analyzátora.

Kortikálna oblasť čuchového analyzátora sa nachádza v gyrus cingulate, gyrus morského koníka a háčik morského koníka, ktoré spolu tvoria uzavretú prstencovú oblasť. Periférna časť čuchového analyzátora je spojená s kortikálnymi oblasťami oboch hemisfér.

Fyziologický mechanizmus vnímania pachu čuchovým analyzátorom nie je úplne jasný. Existujú dve hlavné hypotézy, ktoré vysvetľujú povahu tohto procesu z rôznych pozícií. Podľa jednej z hypotéz je interakcia medzi molekulami vonnej látky a chemoreceptormi ako kľúč a zámok, t.j. typ molekuly zodpovedá špeciálnemu receptoru. Ďalšia hypotéza vychádza z predpokladu, že molekuly pachovej látky majú určitú vibračnú vlnu, na ktorú sú „naladené“ čuchové receptory. Molekuly s podobnými vibráciami by mali mať spoločnú vlnu, a preto by mali mať podobný zápach.

Pojem „čuchový mozog“ vo vzťahu k ľudskej fyziológii je do istej miery svojvoľný a úplne neodhaľuje jeho mnohostrannú a univerzálnu funkciu. „Umiestnenie“ centrálneho článku čuchového mozgu do mozgových hemisfér nie je náhodné a je výsledkom obrovskej „informačnej“ úlohy, ktorú čuch zohral v procese evolúcie počas adaptácie na vonkajšie prostredie a regulácie komplexné behaviorálne reakcie. Zaobstarávanie potravy, výber jedinca opačného pohlavia, starostlivosť o potomstvo, celistvosť územia, organizácia skupinových spoločenstiev v rámci druhu – všetky tieto každodenné funkcie u mnohých zvierat sa vykonávajú za priamej účasti precízne navrhnutého čuchového systému. recepcia a na základe toho aj schopnosť množstva živočíchov vysielať jemne diferencované špecifické pachové látky – informátorské signály.

V ľudskom živote stratil čuch biologickú informačnú hodnotu, ktorú mal u zvierat. Ľudské čuchové ústrojenstvo je určené jednak na vykonávanie úzkej, „vlastnej“ funkcie, ako aj na akési „nabíjanie“ emócií. Sila pôsobenia vôní na emocionálnu sféru, že sú najdôležitejším „potravinovým substrátom emócií“, je v dejinách ľudstva dobre známa už od staroveku.

Čuch človeka sa môže líšiť. Tieto variácie sú spravidla zanedbateľné, avšak v niektorých prípadoch môže byť ostrosť čuchu veľmi vysoká (degustátori parfumérskeho priemyslu).

Keďže čuchový analyzátor zohráva dôležitú úlohu pri regulácii emócií, patrí jeho centrálna časť do limbického systému, obrazne nazývaného „spoločný menovateľ“ mnohých emočných a viscerosomatických reakcií tela.

Centrum analyzátora chuti sa nachádza v bezprostrednej blízkosti centra čuchového analyzátora, t.j. v háku a amónnom rohu, ale okrem toho aj v najnižšej časti zadného centrálneho gyru (pole 43), ako aj v ostrovčeku. Rovnako ako čuchový analyzátor, aj centrum poskytuje funkciu projekcie, ukladanie a rozpoznávanie chuťových vzorcov.

Na hranici temporálnych, okcipitálnych a parietálnych lalokov sa nachádza centrum analyzátora písania(pole 39), ktoré je úzko spojené s Wernickeho centrom temporálneho laloka, so stredom vizuálneho analyzátora okcipitálneho laloka, ako aj s centrami parietálneho laloka. Centrum čítania poskytuje rozpoznávanie a ukladanie písaných rečových vzorov.

Väčšina informácií o prostredie a vnútorné prostredie tela, ktoré vstúpili do senzorickej kôry, sa prenesie na svoje ďalšie spracovanie do asociatívnej kôry, po ktorej sa (v prípade potreby) spustí behaviorálna reakcia s povinnou účasťou motorickej kôry.

Teda lokalizačná schéma funkcie v mozgovej kôre mozog je znázornený na obr. 3.

Corpus callosum- oblúkovitá tenká platnička, fylogeneticky mladá, spája stredové plochy oboch hemisfér. Predĺžená stredná časť corpus callosum zozadu prechádza do zhrubnutia a spredu je zakrivená a klenutá nadol. Corpus callosum spája fylogeneticky najmladšie časti hemisfér a zohráva dôležitú úlohu pri výmene informácií medzi nimi.

Čelné laloky mozgu, lobus frontalis - predná časť mozgových hemisfér obsahujúcich sivú a bielu hmotu (nervové bunky a vodivé vlákna medzi nimi). Ich povrch je hrboľatý so zákrutami, laloky sú vybavené určitými funkciami a ovládajú rôzne časti tela. Predné laloky mozgu sú zodpovedné za myslenie, motiváciu akcií, motorickú aktivitu a budovanie reči. Pri porážke tejto časti centrálneho nervového systému sú možné motorické poruchy a správanie.

Hlavné funkcie

Predné laloky mozgu - predná časť centrálneho nervového systému, zodpovedná za komplexnú nervovú činnosť, reguluje duševnú činnosť zameranú na riešenie naliehavých problémov. Motivačná činnosť je jednou z najdôležitejších funkcií.

Hlavné ciele:

  1. Myslenie a integračná funkcia.
  2. Kontrola močenia.
  3. Motivácia.
  4. Reč a rukopis.
  5. Kontrola správania.

Za čo je zodpovedný predný lalok mozgu? Ovláda pohyby končatín, tvárových svalov, sémantickú stavbu reči, ale aj močenie. Nervové spojenia sa vyvíjajú v kôre pod vplyvom výchovy, získavania skúseností v motorickej činnosti, písaní.

Táto časť mozgu je oddelená od parietálnej oblasti centrálnym sulkusom. Pozostávajú zo štyroch závitov: vertikálne, tri horizontálne. V zadnej časti je extrapyramídový systém pozostávajúci z niekoľkých subkortikálnych jadier, ktoré regulujú pohyb. Okulomotorické centrum sa nachádza v blízkosti, je zodpovedné za otáčanie hlavy a očí smerom k podnetu.

Zistite, čo to je, funkcie, príznaky v patologických stavoch.

Čo je za to zodpovedné, funkcie, patológia.

Predné laloky mozgu sú zodpovedné za:

  1. Vnímanie reality.
  2. Sú umiestnené centrá pamäti a reči.
  3. Emócie a vôľová sféra.

S ich účasťou sa sleduje postupnosť akcií jedného motorického aktu. Prejavy lézií sa nazývajú syndróm čelného laloku, ktorý sa vyskytuje pri rôznych poškodeniach mozgu:

  1. Traumatické zranenie mozgu.
  2. Frontotemporálna demencia.
  3. Onkologické ochorenia.
  4. Hemoragická alebo ischemická mŕtvica.

Príznaky poškodenia predného laloku mozgu

Pri poškodení nervových buniek a dráh laloku frontalis mozgu dochádza k narušeniu motivácie, nazývanému abúlia. Ľudia trpiaci touto poruchou prejavujú lenivosť v dôsledku subjektívnej straty zmyslu života. Títo pacienti často spia celý deň.

S porážkou čelného laloku je narušená duševná činnosť zameraná na riešenie problémov a problémov. Syndróm zahŕňa aj porušenie vnímania reality, správanie sa stáva impulzívnym. Plánovanie činností prebieha spontánne, bez zváženia prínosov a rizík, možných nepriaznivých následkov.

Koncentrácia pozornosti na konkrétnu úlohu je narušená. Pacient trpiaci syndrómom frontálneho laloka je často rozptyľovaný vonkajšími podnetmi, nedokáže sa sústrediť.

Zároveň vzniká apatia, strata záujmu o tie činnosti, ktoré mal pacient predtým rád. V komunikácii s inými ľuďmi sa prejavuje narúšanie zmyslu pre osobné hranice. Možno impulzívne správanie: ploché vtipy, agresivita spojená s uspokojovaním biologických potrieb.

Emocionálna sféra tiež trpí: človek sa stáva necitlivým, ľahostajným. Je možná eufória, ktorá je náhle nahradená agresivitou. Poranenia čelných lalokov vedú k zmene osobnosti, niekedy až k úplnej strate jej vlastností. Preferencie v umení a hudbe sa môžu zmeniť.

S patológiou správnych sekcií sa pozoruje hyperaktivita, agresívne správanie a zhovorčivosť. Ľavostranná lézia je charakterizovaná všeobecnou inhibíciou, apatiou, depresiou, sklonom k ​​depresii.

Príznaky poškodenia:

  1. Úchopové reflexy, orálny automatizmus.
  2. Porucha reči: motorická afázia, dysfónia, kortikálna dysartria.
  3. Abúlia: strata motivácie k aktivite.

Neurologické prejavy:

  1. Uchopovací reflex Yanishevského-Bekhtereva sa prejavuje, keď je pokožka ruky podráždená na spodnej časti prstov.
  2. Schusterov reflex: uchopenie predmetov v dohľade.
  3. Hermannov príznak: rozšírenie prstov s podráždením kože nohy.
  4. Barreho symptóm: ak dáte paži nepohodlnú polohu, pacient ju naďalej podporuje.
  5. Razdolského príznak: pri podráždení kladivom predného povrchu dolnej časti nohy alebo pozdĺž hrebeňa bedrovej kosti pacient nedobrovoľne vykonáva flexiu-abdukciu stehna.
  6. Duffov príznak: neustále trenie nosa.

Duševné symptómy

Brunsov-Yastrowitzov syndróm sa prejavuje disinhibíciou, swaggerom. Pacientovi chýba kritický postoj k sebe a svojmu správaniu, jeho kontrola z hľadiska sociálnych noriem.

Poruchy motivácie sa prejavujú ignorovaním prekážok pri uspokojovaní biologických potrieb. Zároveň je zameranie na životné úlohy fixované veľmi slabo.

Iné poruchy

Keď sú Brocove centrá poškodené, reč sa stáva chrapľavou, dezinhibovanou a jej kontrola je slabá. Je možná motorická afázia, ktorá sa prejavuje poruchou artikulácie.

Poruchy hybnosti sa prejavujú poruchami rukopisu. Chorý človek má narušenú koordináciu motorických úkonov, ktoré sú reťazou niekoľkých úkonov, ktoré sa jeden po druhom začínajú a zastavujú.

Možná je aj strata inteligencie, úplná degradácia osobnosti. Stráca sa záujem o profesionálnu činnosť. Abulicko-apatický syndróm sa prejavuje letargiou, ospalosťou. Toto oddelenie je zodpovedné za zložité nervové funkcie. Jeho porážka vedie k zmene osobnosti, zhoršeniu reči a správania, objaveniu sa patologických reflexov.

Predný lalok mozgu má veľký význam pre naše vedomie, ako aj pre takú funkciu, akou je hovorená reč. Hrá dôležitú úlohu pri pamäti, pozornosti, motivácii a mnohých ďalších každodenných úlohách.


Foto: Wikipedia

Štruktúra a umiestnenie predného laloku mozgu

Čelný lalok sa v skutočnosti skladá z dvoch párových lalokov a tvorí dve tretiny ľudského mozgu. Predný lalok je súčasťou mozgovej kôry a párové laloky sú známe ako ľavá a pravá predná kôra. Ako už názov napovedá, predný lalok sa nachádza v blízkosti prednej časti hlavy, pod prednou kosťou lebky.

Všetky cicavce majú predný lalok, aj keď rôznej veľkosti. Primáty majú najväčšie predné laloky ako iné cicavce.

Pravá a ľavá hemisféra mozgu ovládajú opačné strany tela. Predný lalok nie je výnimkou. Ľavý predný lalok teda ovláda svaly na pravej strane tela. Rovnako pravý predný lalok ovláda svaly na ľavej strane tela.

Funkcie predného laloku mozgu

Mozog je zložitý orgán s miliardami buniek nazývaných neuróny, ktoré spolupracujú. Predný lalok pracuje popri iných oblastiach mozgu a riadi celkovú funkciu mozgu. Tvorba pamäte napríklad závisí od mnohých oblastí mozgu.

Okrem toho sa mozog dokáže „opraviť“, aby kompenzoval škody. To neznamená, že predný lalok sa môže zotaviť zo všetkých zranení, ale iné oblasti mozgu sa môžu zmeniť v reakcii na poranenie hlavy.

Čelné laloky zohrávajú kľúčovú úlohu pri plánovaní budúcnosti, vrátane samosprávy a rozhodovania. Niektoré z funkcií predného laloku zahŕňajú:

  1. Reč: Brocova oblasť je oblasť v prednom laloku, ktorá pomáha vyjadrovať myšlienky slovami. Poškodenie tejto oblasti ovplyvňuje schopnosť hovoriť a rozumieť reči.
  2. Motorické zručnosti: Predná kôra pomáha koordinovať dobrovoľné pohyby vrátane chôdze a behu.
  3. Porovnanie objektov: Čelný lalok pomáha pri klasifikácii a porovnávaní predmetov.
  4. Formovanie pamäte: Takmer každá oblasť mozgu hrá dôležitú úlohu v pamäti, takže predný lalok nie je jedinečný, ale zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní dlhodobých spomienok.
  5. Formovanie osobnosti: Komplexná súhra kontroly impulzov, pamäte a iných úloh pomáha formovať základné vlastnosti človeka. Poškodenie predného laloku môže drasticky zmeniť osobnosť.
  6. Odmena a motivácia: Väčšina neurónov citlivých na dopamín v mozgu sa nachádza v prednom laloku. Dopamín je mozgová chemikália, ktorá pomáha udržiavať pocity odmeny a motivácie.
  7. Riadenie pozornosti, počítajúc do toho selektívna pozornosť: keď predné laloky nedokážu ovládať pozornosť, môže sa vyvinúť(ADHD).

Dôsledky poškodenia predného laloku mozgu

Jedno z najznámejších zranení hlavy sa stalo železničiarovi Phineasovi Gageovi. Gage prežil po tom, čo mu železný hrot prepichol predný lalok mozgu. Gage síce prežil, ale prišiel o oko a nastala porucha osobnosti. Gage sa dramaticky zmenil, kedysi pokorný pracovník sa stal agresívnym a neovládateľný.

Nie je možné presne predpovedať výsledok akéhokoľvek poranenia predného laloka a takéto zranenia sa môžu u každého človeka vyvinúť veľmi odlišným spôsobom. Vo všeobecnosti môže poškodenie predného laloku v dôsledku úderu do hlavy, mŕtvice, opuchu a choroby spôsobiť nasledujúce príznaky, ako napríklad:

  1. problémy s rečou;
  2. zmena osobnosti;
  3. slabá koordinácia;
  4. ťažkosti s ovládaním impulzov;
  5. problémy s plánovaním.

Liečba poranenia čelného laloku

Liečba poranenia čelného laloku je zameraná na odstránenie príčiny poranenia. Váš lekár vám môže predpísať lieky na infekcie, vykonať operáciu alebo predpísať lieky na zníženie rizika mŕtvice.

V závislosti od príčiny zranenia je predpísaná liečba, ktorá môže pomôcť. Napríklad pri čelnom poranení po mozgovej príhode je potrebné prejsť na zdravú výživu a fyzickú aktivitu, aby sa v budúcnosti znížilo riziko mozgovej príhody.

Lieky môžu byť užitočné pre ľudí, ktorí majú narušenú pozornosť a motiváciu.

Liečba poranení čelného laloku si vyžaduje neustálu starostlivosť. Zotavovanie zo zranenia je často zdĺhavý proces. Pokrok môže prísť náhle a nedá sa úplne predvídať. Zotavovanie úzko súvisí s podpornou starostlivosťou a zdravým životným štýlom.

Literatúra

  1. Collins A., Koechlin E. Uvažovanie, učenie a kreativita: funkcia čelného laloku a ľudské rozhodovanie // biológia PLoS. - 2012. - T. 10. - Č. 3. - S. e1001293.
  2. Chayer C., Freedman M. Funkcie predného laloku // Aktuálne správy z neurológie a neurovedy. - 2001. - T. 1. - č. 6. - S. 547-552.
  3. Kayser A. S. a kol. Dopamín, kortikostriatálna konektivita a intertemporálna voľba // Journal of Neuroscience. - 2012. - T. 32. - Č. 27 .-- S. 9402-9409.
  4. Panagiotaropoulos T. I. a kol. Neurónové výboje a gama oscilácie explicitne odrážajú vizuálne vedomie v laterálnom prefrontálnom kortexe // Neurón. - 2012. - T. 74. - Č. 5. - S. 924-935.
  5. Zelikowsky M. a kol. Prefrontálny mikroobvod je základom kontextového učenia po strate hipokampu // Proceedings of the National Academy of Sciences. - 2013. - T. 110. - Č. 24.-- S. 9938-9943.
  6. Flinker A. a kol. Predefinovanie úlohy oblasti Broca v reči // Proceedings of the National Academy of Sciences. - 2015. - T. 112. - Č. 9. - S. 2871-2875.

Predný lalok zaberá predné hemisféry. Od parietálneho laloka je oddelený centrálnym žliabkom, od temporálneho laloku laterálnym žliabkom. V prednom laloku sú štyri konvolúcie: jedna vertikálna - precentrálna a tri horizontálne - horná, stredná a dolná frontálna konvolúcia. Závity sú od seba oddelené drážkami.

Na spodnom povrchu predných lalokov sa rozlišujú priame a orbitálne gyri. Priamy gyrus leží medzi vnútorným okrajom pologule, čuchovým žliabkom a vonkajším okrajom pologule.

V hĺbke čuchovej brázdy leží čuchový bulbus a čuchový trakt.

Čelný lalok človeka je 25-28% kôry; priemerná hmotnosť predného laloku je 450 g.

Funkcia predných lalokov je spojená s organizáciou dobrovoľných pohybov, motorických mechanizmov reči, regulácie zložitých foriem správania, procesov myslenia. V konvolúciách čelového laloku je sústredených niekoľko funkčne dôležitých centier. Predný centrálny gyrus je "reprezentáciou" primárnej motorickej zóny s prísne definovanou projekciou častí tela. Tvár je "umiestnená" v dolnej tretine gyrusu, Ruka je v strednej tretine, noha je v hornej tretine. Trup je zastúpený v zadných častiach horného frontálneho gyru. Človek sa teda premieta do predného centrálneho gyrusu hlavou nadol a hlavou nadol (pozri obr. 2 B).

Predný centrálny gyrus spolu s priľahlým zadným a frontálnym gyrusom hrá veľmi dôležitú funkčnú úlohu. Je centrom dobrovoľných hnutí. Hlboko v kôre centrálneho gyru z takzvaných pyramídových buniek - centrálny motorický neurón a - začína hlavná motorická dráha - pyramídová, kortikospinálna dráha. Periférne procesy motorických neurónov opúšťajú kôru, zhromažďujú sa v jedinom mocnom zväzku, prechádzajú centrálnou bielou hmotou hemisfér a cez vnútornú kapsulu vstupujú do mozgového kmeňa; na konci mozgového kmeňa sa čiastočne pretínajú (prechádzajú z jednej strany na druhú) a potom zostupujú do miechy. Tieto procesy končia v sivej hmote miechy. Tam prichádzajú do kontaktu s periférnym motorickým neurónom a prenášajú mu impulzy z centrálneho motorického neurónu. Impulzy dobrovoľného pohybu sa prenášajú pozdĺž pyramídovej dráhy.

V zadných častiach gyrus frontalis superior sa nachádza aj extrapyramídové centrum kôry, ktoré je anatomicky a funkčne úzko spojené s útvarmi extrapyramídového systému tzv. Extrapyramídový systém je motorický systém, ktorý pomáha pri vykonávaní dobrovoľného pohybu. Ide o systém „poskytovania“ dobrovoľných pohybov. Fylogeneticky starší extrapyramídový systém u človeka zabezpečuje automatickú reguláciu „naučených“ motorických aktov, udržiavanie celkového svalového tonusu, pripravenosť periférneho motorického aparátu vykonávať pohyby, redistribúciu svalového tonusu pri pohybe. Okrem toho sa podieľa na udržiavaní normálneho držania tela.

Motorické zóny kôry sa nachádzajú hlavne v precentrálnom gyre (polia 4 a 6) a v paracentrálnom laloku na mediálnom povrchu hemisféry. Existujú primárne a sekundárne oblasti - polia 4 a 6. Tieto polia sú motorické, ale podľa ich charakteristík, podľa výskumu Ústavu mozgu, sú odlišné. V primárnom jadre motora(pole 4) sú neuróny, ktoré inervujú motoneuróny svalov tváre, trupu a končatín.

Ryža. 2. Schéma autotopickej projekcie celkovej citlivosti a motorických funkcií v mozgovej kôre (podľa W. Penfielda):

A - kortikálna projekcia všeobecnej citlivosti; B - kortikálna projekcia motorického systému. Relatívne veľkosti orgánov odrážajú oblasť mozgovej kôry, z ktorej možno vyvolať zodpovedajúce pocity a pohyby.

Má zreteľnú topografickú projekciu svalov tela (pozri obr. 2 B). Hlavnou pravidelnosťou topografického zobrazenia je, že regulácia činnosti svalov, ktoré poskytujú najpresnejšie a najrozmanitejšie pohyby (reč, písanie, mimika), si vyžaduje účasť veľkých oblastí motorickej kôry. Pole 4 je úplne obsadené centrami izolovaných pohybov, pole 6 je obsadené len čiastočne (podpole 6a).

Zachovanie poľa 4 sa ukazuje ako nevyhnutné na získanie pohybov pri stimulácii poľa 4 aj poľa 6. U novorodenca je pole 4 prakticky zrelé. Podráždenie primárnej motorickej kôry spôsobuje kontrakciu svalov na opačnej strane tela (u svalov hlavy môže byť kontrakcia obojstranná). Pri porážke tejto kortikálnej zóny sa stráca schopnosť jemných koordinovaných pohybov končatín a najmä prstov.

Sekundárna motorická kôra(pole 6) má dominantný funkčný význam vo vzťahu k primárnej motorickej kôre, realizuje vyššie motorické funkcie spojené s plánovaním a koordináciou vôľových pohybov. Tu je v najväčšej miere zaznamenaný pomaly sa zvyšujúci negatívny potenciál pripravenosti, ktorý vzniká približne 1 s pred začiatkom pohybu. Kôra poľa 6 prijíma väčšinu impulzov z bazálnych ganglií a mozočku a podieľa sa na prekódovaní informácií o zložitých pohyboch.

Podráždenie kôry poľa 6 spôsobuje zložité koordinované pohyby, napríklad otáčanie hlavy, očí a trupu opačným smerom, priateľské kontrakcie flexorov alebo extenzorov na opačnej strane. V premotorickom kortexe sa nachádzajú motorické centrá spojené so sociálnymi funkciami človeka: centrum písomnej reči v zadnej časti stredného frontálneho gyru (pole 6), Brocovo motorické centrum reči v zadnej časti gyrus frontalis inferior (pole 44), poskytuje rečové a hudobno-motorické centrum (pole 45), poskytuje tonalitu reči, schopnosť spievať. Spodná časť poľa b (podpole bór), ktorá sa nachádza v oblasti pneumatiky, reaguje na elektrický prúd rytmickými žuvacími pohybmi. Neuróny motorickej kôry dostávajú aferentné vstupy cez talamus zo svalových, kĺbových a kožných receptorov, z bazálnych ganglií a mozočku. Hlavným eferentným vývodom motorickej kôry do kmeňových a spinálnych motorických centier sú pyramídové bunky V vrstvy.

V zadnej časti stredného frontálneho gyru sa nachádza frontálne okohybné centrum, ktoré riadi priateľskú, súčasnú rotáciu hlavy a očí (stred rotácie hlavy a očí v opačnom smere). Podráždenie tohto centra spôsobuje otáčanie hlavy a očí opačným smerom. Funkcia tohto centra má veľký význam pri realizácii takzvaných orientačných reflexov (alebo reflexov „čo to je?“), ktoré sú veľmi dôležité pre zachovanie života zvierat.

Frontálna časť mozgovej kôry sa tiež aktívne podieľa na formovaní myslenia, organizácii cieľavedomej činnosti a dlhodobom plánovaní.

Predný lalok zaberá predné hemisféry. Od parietálneho laloka je oddelený centrálnym žliabkom, od temporálneho laloku laterálnym žliabkom. V prednom laloku sú štyri konvolúcie: jedna vertikálna - precentrálna a tri horizontálne - horná, stredná a dolná frontálna konvolúcia. Závity sú od seba oddelené drážkami. Na spodnom povrchu predných lalokov sa rozlišujú priame a orbitálne gyri. Priamy gyrus leží medzi vnútorným okrajom pologule, čuchovým žliabkom a vonkajším okrajom pologule. V hĺbke čuchovej brázdy leží čuchový bulbus a čuchový trakt. Čelný lalok človeka tvorí 25 - 28 % kôry; priemerná hmotnosť predného laloku je 450 g.

Funkcia predných lalokov je spojená s organizáciou dobrovoľných pohybov, motorických mechanizmov reči, regulácie zložitých foriem správania, procesov myslenia. V konvolúciách čelového laloku je sústredených niekoľko funkčne dôležitých centier. Predný centrálny gyrus je „reprezentáciou“ primárnej motorickej zóny s presne definovanou projekciou častí tela. Tvár je „umiestnená“ v dolnej tretine gyrusu, ruka je v strednej tretine a noha je v hornej tretine. Trup je zastúpený v zadných častiach horného frontálneho gyru. Človek sa teda premieta v prednom centrálnom gyre hlavou nadol a hlavou nadol (obr. 7).

Predný centrálny gyrus spolu s priľahlými zadnými časťami frontálneho gyru zohráva veľmi dôležitú funkčnú úlohu. Je centrom dobrovoľných hnutí. V hĺbke kôry centrálneho gyru, od takzvaných pyramídových buniek - centrálneho motorického neurónu - začína hlavná motorická dráha - pyramídová alebo kortikospinálna dráha. Periférne procesy motorických neurónov opúšťajú kôru, zhromažďujú sa v jedinom mocnom zväzku, prechádzajú centrálnou bielou hmotou hemisfér a cez vnútornú kapsulu vstupujú do mozgového kmeňa; na konci mozgového kmeňa sa čiastočne pretínajú (prechádzajú z jednej strany na druhú) a potom zostupujú do miechy. Tieto procesy končia v sivej hmote miechy. Tam prichádzajú do kontaktu s periférnym motorickým neurónom a prenášajú mu impulzy z centrálneho motorického neurónu. Impulzy dobrovoľného pohybu sa prenášajú pozdĺž pyramídovej dráhy.

Ryža. 7. Projekcia osoby v prednom centrálnom gyre mozgovej kôry

V zadných častiach gyrus frontalis superior sa nachádza aj extrapyramídové centrum kôry, ktoré je anatomicky a funkčne úzko spojené s útvarmi extrapyramídového systému tzv. Extrapyramídový systém je motorický systém, ktorý pomáha pri vykonávaní dobrovoľného pohybu. Ide o systém „poskytovania“ dobrovoľných pohybov. Fylogeneticky starší extrapyramídový systém u ľudí zabezpečuje automatickú reguláciu „naučených“ motorických aktov, udržiavanie celkového svalového tonusu, „pripravenosť“ periférneho motorického aparátu na pohyb, redistribúciu svalového tonusu pri pohybe. Okrem toho sa podieľa na udržiavaní normálneho držania tela.

V zadnej časti stredného frontálneho gyru sa nachádza frontálne okohybné centrum, ktoré riadi priateľskú, súčasnú rotáciu hlavy a očí (stred rotácie hlavy a očí v opačnom smere). Podráždenie tohto centra spôsobuje otáčanie hlavy a očí opačným smerom. Funkcia tohto centra má veľký význam pri realizácii takzvaných orientačných reflexov (alebo reflexov „čo to je?“), ktoré sú veľmi dôležité pre zachovanie života zvierat.