解剖学と生理学

前庭系(平衡)

聴覚とともに、内耳は平衡、バランス感覚に関する情報をコード化する責任があ 同様の機械受容体—立体視を持つ有毛細胞—は、頭の位置、頭の動き、そして私たちの体が動いているかどうかを感知します。 これらの細胞は、内耳の前庭内に位置する。 頭の動きは半円形の運河によって感知されるのに対し、頭の位置はutricleおよび嚢によって感知される。 前庭神経節で生成された神経信号は、前庭神経を介して脳幹および小脳に伝達される。

ユトリクルと嚢は、両方とも主に黄斑組織(複数=黄斑)で構成されています。 黄斑は支持細胞に囲まれた有毛細胞で構成されています。 有毛細胞の立体視は、耳石膜と呼ばれる粘性ゲルに延びています(図15.4.1)。 耳石の膜の上には、耳石と呼ばれる炭酸カルシウム結晶の層があります。 耳石は本質的に耳石の膜をトップヘビーにします。 耳石の膜は、頭部の動きに応じて黄斑とは別に移動する。 頭部を傾けると、耳石の膜が黄斑の上を重力の方向にスライドさせます。 移動する耳石の膜は、順番に、sterociliaを曲げ、他の人が過分極するようにいくつかの有毛細胞を脱分極させる。 頭の正確な位置は、有毛細胞の脱分極のパターンに基づいて脳によって解釈される。

この図は、黄斑が平衡を可能にするために自分自身を配向する方法を示しています。 左上のパネルは内耳を示しています。 左下のパネルは、黄斑の細胞構造を示しています。 右上のパネルでは、人の頭が黄斑の向きとともに側面図に示されています。 右下のパネルでは、人の頭が前方に傾いて表示され、傾きを説明するために黄斑の向きを示しています。
図15.4.1–Maculaeによる線形加速コーディング:maculaeは、重力が傾くヘッドに作用するとき、またはヘッドが直線で動き始めるときなど、線形加速を感知する 有毛細胞stereociliaとそれらが埋め込まれている耳石膜との間の慣性の違いは、stereociliaがその線形加速度の方向に曲がる原因となるせん断力につながる。figcaption>

半円形の運河は、前庭の三つのリングのような拡張です。 一方は水平面内に配向し、他方は垂直面内に配向する。 前方および後方の垂直運河は、矢状面に対して約45度に配向している(図15.4.2)。 前庭と出会う各半円形の運河の基部は、膨大部として知られる拡大した領域に接続します。 アンプルには、「いいえ」と言いながら頭を回すなど、回転運動に応答する有毛細胞が含まれています。「これらの有毛細胞の立体視は、膨大部の上部に付着する膜であるキュープラに伸びています。 ヘッドが半円形の運河に平行な平面内で回転すると、流体は遅れ、キュープラをヘッドの動きとは反対の方向に偏向させる。 半円形の運河にはいくつかのampullaeが含まれており、いくつかは水平方向に、他は垂直方向に向いています。 横および縦のampullaeの相対的な動きの比較によって、前庭システムは三次元(3-D)スペース内のほとんどの頭部の動きの方向を検出できます。p>

この画像の左パネルには、人の頭が静止した位置に表示されます。 この下には、膨大神経が示されています。 右のパネルは、彼の頭を回転させる人を示し、その下には、キュープラの動きの方向が示されています。
図15.4.2–半円管による回転コーディング:頭の回転運動は、半円管の基部にある有毛細胞によってコード化されます。 運河の一つが頭と弧を描くように動くと、内部の流体は反対方向に動き、キュープラと立体視が曲がります。 平面内の二つの運河の動きは、頭が動いている方向に関する情報をもたらし、六つの運河すべての活性化は、三次元における頭の動きの非常に正確な

前庭情報の中央処理

バランスは前庭系を介して調整され、その神経は前庭神経節からの軸索で構成され、ユトリクル、嚢、半 システムは前庭信号に応じて制御の頭部および首の動きに貢献する。 前庭系の重要な機能は、視覚的注意を維持するために目と頭の動きを調整することです。 軸索の大部分は、髄質の前庭核で終わる。 いくつかの軸索は、前庭神経節から小脳に直接投射し、前庭核に介在するシナプスはない。 小脳は、平衡情報に基づいて運動を開始する主な責任があります。

前庭核のニューロンは、軸索を脳幹の標的に投射します。

前庭核のニューロンは、軸索を脳幹の標的に投射します。 一つの標的は網状の形成であり、これは身体の動きに関連して呼吸器および心血管機能に影響を及ぼす。 前庭核におけるニューロンの軸索の第二の標的は脊髄であり、これは姿勢およびバランスに関与する脊髄反射を開始する。 視覚系を支援するために、前庭核の繊維は、眼球運動、滑車、および外転核に投射して、脳神経に沿って送られる信号に影響を与える。 これらの接続は、網膜上の画像を安定させることによって頭と体の動きを補償する前庭-眼反射(VOR)の経路を構成する(図15.4.3)。 最後に、前庭核は視床に投影され、背側柱系の固有受容経路に加わり、平衡の意識的知覚を可能にする。

この画像は、一方の側の眼の筋肉の興奮、他方の側のこれらの筋肉の阻害、および補償眼球運動が前庭眼反射
図15.4.3–前庭-眼反射:前庭系と眼球運動を制御する脳神経との間の接続は、頭が動いているにもかかわらず、視覚刺激を中心に目を保ちます。 頭の動きの間、目の筋肉は頭の動きとは反対の方向に目を動かし、視覚刺激を視野の中心に保ちます。

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