در دستگاه حرکتی قاعدهای (Basal ganglia) دو مسیر اصلی برای کنترل حرکات وجود دارد: مسیر مستقیم (Direct pathway) و مسیر غیرمستقیم (Indirect pathway).
مسیر مستقیم (Direct pathway): نورونهای مهاری (GABAergic) از جسم مخطط (Striatum) به گلوبوس پالیدوس داخلی (Globus Pallidus interna / GPi) و Substantia Nigra pars reticulata (SNr) پروجکت میکنند. این مسیر با مهار خروجیهای بازدارنده GPi/SNr موجب کاهش مهار تالاموس (Disinhibition of Thalamus) میشود و در نهایت فعالسازی قشر حرکتی (Motor cortex) و تسهیل حرکات ارادی (Facilitation of voluntary movement) را فراهم میکند.
مسیر غیرمستقیم (Indirect pathway): نورونهای مهاری از جسم مخطط (Striatum) ابتدا به گلوبوس پالیدوس خارجی (Globus Pallidus externa / GPe) میروند و سپس هسته زیرتالامیک (Subthalamic nucleus / STN) را فعال میکنند. این فعالسازی موجب تحریک GPi/SNr و در نتیجه افزایش مهار تالاموس (Increased thalamic inhibition) میشود که مهار حرکات غیرمطلوب و کاهش تحریک قشر حرکتی (Suppression of unwanted movements and inhibition of Motor cortex activation) را ایجاد میکند.
بنابراین، Subthalamic nucleus (STN) نقش کلیدی در مسیر غیرمستقیم دارد؛ زیرا پس از مهار شدن GPe توسط Striatum، STN دیساینهایب شده و فعال میشود و سپس خروجی تحریکی (Glutamatergic excitatory) خود را به GPi میفرستد.
این تحریک موجب افزایش فعالیت مهاری GPi بر تالاموس میشود.
#سوالات_نوروآناتومی
https://t.me/NeuroExplorers
https://brainyscholar.com/
مسیر مستقیم (Direct pathway): نورونهای مهاری (GABAergic) از جسم مخطط (Striatum) به گلوبوس پالیدوس داخلی (Globus Pallidus interna / GPi) و Substantia Nigra pars reticulata (SNr) پروجکت میکنند. این مسیر با مهار خروجیهای بازدارنده GPi/SNr موجب کاهش مهار تالاموس (Disinhibition of Thalamus) میشود و در نهایت فعالسازی قشر حرکتی (Motor cortex) و تسهیل حرکات ارادی (Facilitation of voluntary movement) را فراهم میکند.
مسیر غیرمستقیم (Indirect pathway): نورونهای مهاری از جسم مخطط (Striatum) ابتدا به گلوبوس پالیدوس خارجی (Globus Pallidus externa / GPe) میروند و سپس هسته زیرتالامیک (Subthalamic nucleus / STN) را فعال میکنند. این فعالسازی موجب تحریک GPi/SNr و در نتیجه افزایش مهار تالاموس (Increased thalamic inhibition) میشود که مهار حرکات غیرمطلوب و کاهش تحریک قشر حرکتی (Suppression of unwanted movements and inhibition of Motor cortex activation) را ایجاد میکند.
بنابراین، Subthalamic nucleus (STN) نقش کلیدی در مسیر غیرمستقیم دارد؛ زیرا پس از مهار شدن GPe توسط Striatum، STN دیساینهایب شده و فعال میشود و سپس خروجی تحریکی (Glutamatergic excitatory) خود را به GPi میفرستد.
این تحریک موجب افزایش فعالیت مهاری GPi بر تالاموس میشود.
#سوالات_نوروآناتومی
https://t.me/NeuroExplorers
https://brainyscholar.com/
❤1
کدام قسمت ذیل در مسیر Indirect بین Striatum و Pallidum قرار دارد؟
Anonymous Quiz
33%
Substantia Nigra
67%
Subthalamic Nucleus
0%
هسته Dorsomedial تالاموس
0%
Red Nucleus
❤1
Anterior and posterior roots of a single spinal nerve are attached to a single spinal cord segment.
A. The spinal cord has an outer covering of white matter and an inner core of gray matter.
B. The spinal cord tapers off below to form the conus medullaris.
D. The cells in the posterior gray horn of the spinal cord are associated with sensory function.
E. The central canal of the spinal cord is situated in the gray com- missure
A. The spinal cord has an outer covering of white matter and an inner core of gray matter.
B. The spinal cord tapers off below to form the conus medullaris.
D. The cells in the posterior gray horn of the spinal cord are associated with sensory function.
E. The central canal of the spinal cord is situated in the gray com- missure
❤1
❤1
راه شنوایی (Auditory pathway) مسیر عصبیای است که سیگنالهای صوتی (sound signals) از گوش داخلی (inner ear) به قشر شنوایی (auditory cortex) منتقل میکنند. برای توضیح دقیقتر، مسیر شامل چند بخش اصلی است:
راه شنوایی (Auditory pathway):
- گوش داخلی (Inner ear):
حلزون (Cochlea) در گوش داخلی امواج صوتی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میکند.
سلولهای مویی (Hair cells) در حلزون، محرکها را دریافت و تبدیل به پتانسیلهای عصبی میکنند.
- عصب شنوایی (Auditory nerve / Cochlear nerve):
پتانسیلهای عصبی از سلولهای مویی به عصب حلزونی (Cochlear nerve) منتقل میشوند.
- هستههای حلزونی (Cochlear nuclei):
عصب شنوایی به هستههای حلزونی در ساقه مغز میرسد، که اولین ایستگاه پردازش اطلاعات صوتی هستند.
- هسته زیتون فوقانی (Superior olivary complex):
اطلاعات دوگوشی برای تعیین جهت صدا پردازش میشود.
- لمنیسکوس جانبی (Lateral lemniscus):
مسیر فیبری که سیگنالها را از هستههای ساقه مغز به برجستگیهای بالایی (Inferior colliculus) منتقل میکند.
- برجستگیهای بالایی (Inferior colliculus):
یک ایستگاه مهم برای پردازش صدا و ترکیب اطلاعات فضایی و فرکانسی.
- هسته زانویی داخلی (Medial geniculate nucleus / MGN):
سیگنالها به تالاموس (Thalamus) و به ویژه هسته ساقه مغز داخلی فرستاده میشوند که پیش از رسیدن به قشر شنوایی، فیلتر و پردازش نهایی صورت میگیرد.
- قشر شنوایی اولیه (Primary auditory cortex):
در لوب تمپورال (Temporal lobe) واقع شده و اطلاعات صوتی نهایی برای درک گفتار، موسیقی و سایر صداها تحلیل میشود.
این مسیر عصبی بسیار دقیق و دوطرفه است، به طوری که اطلاعات از هر گوش به هر دو نیمکره مغز منتقل میشود و امکان پردازش فضایی و تعیین جهت صدا فراهم میشود.
راه شنوایی (Auditory pathway):
- گوش داخلی (Inner ear):
حلزون (Cochlea) در گوش داخلی امواج صوتی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میکند.
سلولهای مویی (Hair cells) در حلزون، محرکها را دریافت و تبدیل به پتانسیلهای عصبی میکنند.
- عصب شنوایی (Auditory nerve / Cochlear nerve):
پتانسیلهای عصبی از سلولهای مویی به عصب حلزونی (Cochlear nerve) منتقل میشوند.
- هستههای حلزونی (Cochlear nuclei):
عصب شنوایی به هستههای حلزونی در ساقه مغز میرسد، که اولین ایستگاه پردازش اطلاعات صوتی هستند.
- هسته زیتون فوقانی (Superior olivary complex):
اطلاعات دوگوشی برای تعیین جهت صدا پردازش میشود.
- لمنیسکوس جانبی (Lateral lemniscus):
مسیر فیبری که سیگنالها را از هستههای ساقه مغز به برجستگیهای بالایی (Inferior colliculus) منتقل میکند.
- برجستگیهای بالایی (Inferior colliculus):
یک ایستگاه مهم برای پردازش صدا و ترکیب اطلاعات فضایی و فرکانسی.
- هسته زانویی داخلی (Medial geniculate nucleus / MGN):
سیگنالها به تالاموس (Thalamus) و به ویژه هسته ساقه مغز داخلی فرستاده میشوند که پیش از رسیدن به قشر شنوایی، فیلتر و پردازش نهایی صورت میگیرد.
- قشر شنوایی اولیه (Primary auditory cortex):
در لوب تمپورال (Temporal lobe) واقع شده و اطلاعات صوتی نهایی برای درک گفتار، موسیقی و سایر صداها تحلیل میشود.
این مسیر عصبی بسیار دقیق و دوطرفه است، به طوری که اطلاعات از هر گوش به هر دو نیمکره مغز منتقل میشود و امکان پردازش فضایی و تعیین جهت صدا فراهم میشود.
❤1🔥1
همه مسیرها و مراکز ذیل مربوط به راه شنوایی است، بجز:
Anonymous Quiz
25%
Lateral Lemniscus
0%
Medial geniculate body
0%
Superior Temporal gyrus
75%
Spinal Lemniscus
❤1🔥1
هسته بزاقی فوقانی Superior Salivatory nucleus: این هسته مرتبط با عصب صورت (Facial – CN VII) است و مسئول تحریک غدد بزاقی زیرزبانی و اشکی میباشد.
عصب واگ (Vagus – CN X) ترکیبی از رشتههای حرکتی و حسی است و چند هسته در ساقه مغز به آن مرتبط هستند:
هسته خلفی واگ Dorsal nucleus of vagus: هسته پاراسمپاتیک پیشگانگلیونی است که به اندامهای داخلی مثل قلب و دستگاه گوارش عصبدهی میکند.
هسته منزوی Solitary nucleus: هسته حسی که اطلاعات احشایی (Visceral sensory) از قلب، ریه و دستگاه گوارش را دریافت میکند.
هسته آمبیگوس Nucleus ambiguus: هسته حرکتی که عضلات حلق، حنجره و بخشهایی از حلق و مری را کنترل میکند.
عصب واگ (Vagus – CN X) ترکیبی از رشتههای حرکتی و حسی است و چند هسته در ساقه مغز به آن مرتبط هستند:
هسته خلفی واگ Dorsal nucleus of vagus: هسته پاراسمپاتیک پیشگانگلیونی است که به اندامهای داخلی مثل قلب و دستگاه گوارش عصبدهی میکند.
هسته منزوی Solitary nucleus: هسته حسی که اطلاعات احشایی (Visceral sensory) از قلب، ریه و دستگاه گوارش را دریافت میکند.
هسته آمبیگوس Nucleus ambiguus: هسته حرکتی که عضلات حلق، حنجره و بخشهایی از حلق و مری را کنترل میکند.
❤2🔥1
همه هستههای ذیل مربوط به Vagus Nerve است، بجز:
Anonymous Quiz
25%
Dorsal N.
25%
Solitary
50%
Superior Salivatory
0%
Ambiguus
❤1🔥1
تشکیلات مشبک (Reticular Formation; RF) شبکهای گسترده از هستههای پراکنده در سراسر ساقهٔ مغز است که نقش کلیدی در تنظیم چرخهٔ خواب–بیداری، توجه، تون عضلانی، فیلتر حسی، و یکپارچهسازی ورودیها و خروجیهای حرکتی دارد. این ساختار از نورونهای تحریکی (Glutamatergic)، مهاری (GABAergic/Glycinergic) و تعدیلگر (Modulatory) تشکیل شده است.
۱) هستههای Raphe
هستههای Raphe بخش سروتونرژیک RF هستند و اصلیترین منبع نورونهای سروتونین (Serotonergic neurons) در سیستم عصبی مرکزی به شمار میآیند.
نقشهای کلیدی سروتونین:
تنظیم خلقوخو
کنترل چرخهٔ خواب–بیداری
تعدیل درد
اثر بر مدارهای حرکتی و تون عضلانی
بنابراین، هستههای Raphe منبع اصلی ترشح سروتونین در Reticular Formation و کل CNS هستند.
۲) گروه مرکزی (Central Group)
گروه Central group شامل مجموعهای از نورونهای تحریکی (Glutamatergic) و مهاری (GABAergic) است. در این گروه «مهاری بودن» غالب نیست؛ ترکیب متعادلی از هر دو نوع نورون دیده میشود.
ویژگیها:
نورونها غیرسروتونرژیک هستند.
نقش در تعدیل فعالیت هستههای سروتونرژیک و سایر شبکههای RF.
شرکت در تنظیم توجه، بیداری، و انتقال شبکهای سیگنالها در پونس و بصلالنخاع.
۳) هستههای پارووسلولار (Parvocellular Nuclei of RF)
این هستهها شامل نورونهای کوچک و عمدتاً مهاری (GABA/Glycine) هستند و در بخشهایی از پونز و بصلالنخاع قرار دارند.
نکتهٔ مهم علمی:
ترشح هورمونهای CRH و TRH به هستههای Parvocellular هیپوتالاموس (PVN) مربوط است، نه به Parvocellular nuclei در Reticular Formation. بنابراین RF منبع CRH یا TRH نیست.
نقشها در RF:
تنظیم محلی فعالیت نورونی
نقش در الگوهای تنفسی، کنترل اتونوم، و یکپارچهسازی ورودیهای حسی
مهار/تعدیل مسیرهای حرکتی و حسی
۴) هستههای ژیگانتوسلولار (Gigantocellular Nuclei)
این هستهها یکی از اجزای اصلی RF هستند و منشأ بخش زیادی از مسیر Reticulospinal tracts به نخاع محسوب میشوند.
نوع نورونها:
تحریکی (Glutamatergic)
مهاری (GABAergic + Glycinergic)
تقریباً فاقد نورون سروتونرژیک (serotonergic) هستند.
نقشهای عملکردی:
تنظیم تون عضلانی (از طریق مسیرهای مدولاری و پونتین)
کنترل حرکات ارادی و نیمهارادی
جلوگیری از حرکات غیرارادی و تنظیم تعادل بین مهار و تحریک حرکتی
مشارکت در وضعیت بدن (posture) و تعادل
جمعبندی علمی
هستههای Raphe nuclei: تنها منبع سروتونین در RF و کل CNS
گروه Central group: ترکیبی از نورونهای تحریکی و مهاری؛ غیرسروتونرژیک
هستههای Parvocellular nuclei (RF): عمدتاً مهاری؛ ربطی به CRH/TRH ندارند (آن دو مربوط به PVN هیپوتالاموساند)
هستههای Gigantocellular nuclei: مرکز اصلی خروجیهای حرکتی RF از طریق reticulospinal tracts
۱) هستههای Raphe
هستههای Raphe بخش سروتونرژیک RF هستند و اصلیترین منبع نورونهای سروتونین (Serotonergic neurons) در سیستم عصبی مرکزی به شمار میآیند.
نقشهای کلیدی سروتونین:
تنظیم خلقوخو
کنترل چرخهٔ خواب–بیداری
تعدیل درد
اثر بر مدارهای حرکتی و تون عضلانی
بنابراین، هستههای Raphe منبع اصلی ترشح سروتونین در Reticular Formation و کل CNS هستند.
۲) گروه مرکزی (Central Group)
گروه Central group شامل مجموعهای از نورونهای تحریکی (Glutamatergic) و مهاری (GABAergic) است. در این گروه «مهاری بودن» غالب نیست؛ ترکیب متعادلی از هر دو نوع نورون دیده میشود.
ویژگیها:
نورونها غیرسروتونرژیک هستند.
نقش در تعدیل فعالیت هستههای سروتونرژیک و سایر شبکههای RF.
شرکت در تنظیم توجه، بیداری، و انتقال شبکهای سیگنالها در پونس و بصلالنخاع.
۳) هستههای پارووسلولار (Parvocellular Nuclei of RF)
این هستهها شامل نورونهای کوچک و عمدتاً مهاری (GABA/Glycine) هستند و در بخشهایی از پونز و بصلالنخاع قرار دارند.
نکتهٔ مهم علمی:
ترشح هورمونهای CRH و TRH به هستههای Parvocellular هیپوتالاموس (PVN) مربوط است، نه به Parvocellular nuclei در Reticular Formation. بنابراین RF منبع CRH یا TRH نیست.
نقشها در RF:
تنظیم محلی فعالیت نورونی
نقش در الگوهای تنفسی، کنترل اتونوم، و یکپارچهسازی ورودیهای حسی
مهار/تعدیل مسیرهای حرکتی و حسی
۴) هستههای ژیگانتوسلولار (Gigantocellular Nuclei)
این هستهها یکی از اجزای اصلی RF هستند و منشأ بخش زیادی از مسیر Reticulospinal tracts به نخاع محسوب میشوند.
نوع نورونها:
تحریکی (Glutamatergic)
مهاری (GABAergic + Glycinergic)
تقریباً فاقد نورون سروتونرژیک (serotonergic) هستند.
نقشهای عملکردی:
تنظیم تون عضلانی (از طریق مسیرهای مدولاری و پونتین)
کنترل حرکات ارادی و نیمهارادی
جلوگیری از حرکات غیرارادی و تنظیم تعادل بین مهار و تحریک حرکتی
مشارکت در وضعیت بدن (posture) و تعادل
جمعبندی علمی
هستههای Raphe nuclei: تنها منبع سروتونین در RF و کل CNS
گروه Central group: ترکیبی از نورونهای تحریکی و مهاری؛ غیرسروتونرژیک
هستههای Parvocellular nuclei (RF): عمدتاً مهاری؛ ربطی به CRH/TRH ندارند (آن دو مربوط به PVN هیپوتالاموساند)
هستههای Gigantocellular nuclei: مرکز اصلی خروجیهای حرکتی RF از طریق reticulospinal tracts
❤1
کدام گروه از هستههای Reticular Formation سروتونین ترشح میکنند؟
Anonymous Quiz
0%
Central Group
20%
Parvocellular
40%
Raphea
40%
gigantocellular
❤2
کپسول داخلی (Internal capsule) مسیر مهم انتقال اطلاعات حرکتی و حسی بین قشر مغز و ساقه مغز/نخاع است و به بخشهای مختلف تقسیم میشود: کولوم یا بازوی قدامی (Anterior limb)، زانو (Genu)، بازوی خلفی (Posterior limb).
زانوی کپسول داخلی Genu:
محل عبور Corticobulbar / Corticonuclear fibers است.
این فیبرها پیامهای حرکتی را از قشر حرکتی به هستههای اعصاب جمجمهای (Cranial nerve nuclei) منتقل میکنند و عضلات سر و گردن را عصبدهی میکنند.
سایر فیبرها:
فیبرهای Corticospinal fibers: عمدتاً از Posterior limb عبور میکنند و به نخاع میروند.
فیبرهای Corticopontine fibers: معمولاً از Anterior limb عبور میکنند و به هستههای پل مغزی میروند.
تشعشع بینایی Optic radiation: مربوط به مسیر بین LGN تالاموس و قشر بینایی است و از کپسول داخلی عبور نمیکند.
بنابراین، زانوی کپسول داخلی محل عبور Corticonuclear fibers است.
زانوی کپسول داخلی Genu:
محل عبور Corticobulbar / Corticonuclear fibers است.
این فیبرها پیامهای حرکتی را از قشر حرکتی به هستههای اعصاب جمجمهای (Cranial nerve nuclei) منتقل میکنند و عضلات سر و گردن را عصبدهی میکنند.
سایر فیبرها:
فیبرهای Corticospinal fibers: عمدتاً از Posterior limb عبور میکنند و به نخاع میروند.
فیبرهای Corticopontine fibers: معمولاً از Anterior limb عبور میکنند و به هستههای پل مغزی میروند.
تشعشع بینایی Optic radiation: مربوط به مسیر بین LGN تالاموس و قشر بینایی است و از کپسول داخلی عبور نمیکند.
بنابراین، زانوی کپسول داخلی محل عبور Corticonuclear fibers است.
❤1
از زانوی کپسول داخلی كدام الياف عصبی عبور میکنند؟
Anonymous Quiz
33%
Optic radiation
0%
Corticopontine
67%
Cortico Nuclear
0%
Cortico Spinal
❤2
بیماری Huntington Chorea یک اختلال ژنتیکی نورودژنراتیو است که عمدتاً باعث حرکات غیرارادی و ناگهانی (Chorea) میشود.
محل اصلی ضایعه در این بیماری، Caudate nucleus از Basal ganglia است.
ضایعه در Caudate nucleus باعث اختلال در مسیر غیرمستقیم (Indirect pathway) میشود، که منجر به کاهش مهار حرکتی و ایجاد حرکات غیرارادی میگردد.
سایر بخشها:
هسته Subthalamic nucleus: ضایعه آن باعث Hemiballismus میشود، نه Huntington.
هسته Lentiform (Putamen + Globus Pallidus): ممکن است در مراحل پیشرفته درگیر شود، اما نقطه شروع بیماری Caudate است.
تالاموس Thalamus: معمولاً محل اصلی ضایعه Huntington نیست و بیشتر در انتقال اطلاعات عمل میکند.
محل اصلی ضایعه در این بیماری، Caudate nucleus از Basal ganglia است.
ضایعه در Caudate nucleus باعث اختلال در مسیر غیرمستقیم (Indirect pathway) میشود، که منجر به کاهش مهار حرکتی و ایجاد حرکات غیرارادی میگردد.
سایر بخشها:
هسته Subthalamic nucleus: ضایعه آن باعث Hemiballismus میشود، نه Huntington.
هسته Lentiform (Putamen + Globus Pallidus): ممکن است در مراحل پیشرفته درگیر شود، اما نقطه شروع بیماری Caudate است.
تالاموس Thalamus: معمولاً محل اصلی ضایعه Huntington نیست و بیشتر در انتقال اطلاعات عمل میکند.
❤2
در بیماری Huntington Chorea ضایعه در کدام بخش ذیل است؟
Anonymous Quiz
86%
Caudate N.
14%
Subthalamic N.
0%
Lentiform
0%
Thalamous
❤2
📚 آیندهنگاران مغز – مجموعه کامل کانالهای MCQs علوم اعصاب
اگر میخواهید دانش خود در نورولوژی، نوروفیزیولوژی، نوروآناتومی، نوروبیولوژی و نوروفارماکولوژی را به سطحی فراتر از حفظ کردن برسانید و توانایی تحلیل علمی و تفکر انتقادی خود را تقویت کنید، این کانالها برای شما طراحی شدهاند.
در هر کانال، سوالات چند گزینهای (MCQs – Multiple Choice Questions) همراه با تحلیل علمی دقیق ارائه میشود تا هر پاسخ صحیح و اشتباه را با منطق علمی درک کنید و مهارت تصمیمگیری مبتنی بر دانش را کسب کنید.
🌐 کانالها و لینکهای دسترسی:
آیندهنگاران مغز: MCQs نوروآناتومی
کانال تلگرامی:
https://t.me/NeuroExplorers
آیندهنگاران مغز: MCQs نورولوژی
کانال تلگرامی:
https://t.me/NeuroMasterMCQs
آیندهنگاران مغز: MCQs نوروفیزیولوژی
کانال تلگرامی:
https://t.me/NeuroQuery
آیندهنگاران مغز: MCQs نوروبیولوژی
کانال تلگرامی:
https://t.me/NeuroAce
آیندهنگاران مغز: MCQs نوروفارماکولوژی
کانال تلگرامی:
https://t.me/NeuroMCQBank
همین امروز به جمع دانشجویان و پژوهشگران آیندهنگاران مغز بپیوندید و مرزهای دانش خود را گسترش دهید.
https://brainyscholar.com
اگر میخواهید دانش خود در نورولوژی، نوروفیزیولوژی، نوروآناتومی، نوروبیولوژی و نوروفارماکولوژی را به سطحی فراتر از حفظ کردن برسانید و توانایی تحلیل علمی و تفکر انتقادی خود را تقویت کنید، این کانالها برای شما طراحی شدهاند.
در هر کانال، سوالات چند گزینهای (MCQs – Multiple Choice Questions) همراه با تحلیل علمی دقیق ارائه میشود تا هر پاسخ صحیح و اشتباه را با منطق علمی درک کنید و مهارت تصمیمگیری مبتنی بر دانش را کسب کنید.
🌐 کانالها و لینکهای دسترسی:
آیندهنگاران مغز: MCQs نوروآناتومی
کانال تلگرامی:
https://t.me/NeuroExplorers
آیندهنگاران مغز: MCQs نورولوژی
کانال تلگرامی:
https://t.me/NeuroMasterMCQs
آیندهنگاران مغز: MCQs نوروفیزیولوژی
کانال تلگرامی:
https://t.me/NeuroQuery
آیندهنگاران مغز: MCQs نوروبیولوژی
کانال تلگرامی:
https://t.me/NeuroAce
آیندهنگاران مغز: MCQs نوروفارماکولوژی
کانال تلگرامی:
https://t.me/NeuroMCQBank
همین امروز به جمع دانشجویان و پژوهشگران آیندهنگاران مغز بپیوندید و مرزهای دانش خود را گسترش دهید.
https://brainyscholar.com
Telegram
آیندهنگاران مغز: MCQ نوروآناتومی
کانال «آیندهنگاران مغز: MCQs نوروآناتومی» مرجعی بینظیر برای تمرین و یادگیری نوروآناتومی با مدیریت داریوش طاهری رتبه یک کتبی آزمون دکتری علوم اعصاب
کانال نوروفیزیولوژی:
@NeuroQuery
ارتباط با پشتیبان:
@BrainySupport
وب سایت:
https://brainyscholar.com
کانال نوروفیزیولوژی:
@NeuroQuery
ارتباط با پشتیبان:
@BrainySupport
وب سایت:
https://brainyscholar.com
نئواستریاتوم Neostriatum شامل Caudate nucleus و Putamen است و نقش کلیدی در کنترل حرکات ارادی و برنامهریزی حرکتی دارد. این بخش از Basal ganglia دریافتکننده فیبرهای آوران (Afferent fibers) از چند منبع است:
قشر Cerebral Cortex: ارسال اطلاعات حسی و حرکتی به Neostriatum برای پردازش و برنامهریزی حرکتی.
تالاموس Thalamus: انتقال اطلاعات برگشتی از حلقههای حرکتی و ارتباط با مسیر غیرمستقیم و مستقیم.
جسم سیاه Substantia Nigra: به ویژه قسمت پارس کامپکت، نورونهای دوپامینرژیک به Neostriatum ارسال میکند و فعالیت آن را تنظیم میکند.
اما باید توجه داشت که Superior Colliculus: عمدتاً در کنترل حرکات چشم و بازتابهای بینایی نقش دارد و مسیر آوران مستقیمی به Neostriatum ندارد.
قشر Cerebral Cortex: ارسال اطلاعات حسی و حرکتی به Neostriatum برای پردازش و برنامهریزی حرکتی.
تالاموس Thalamus: انتقال اطلاعات برگشتی از حلقههای حرکتی و ارتباط با مسیر غیرمستقیم و مستقیم.
جسم سیاه Substantia Nigra: به ویژه قسمت پارس کامپکت، نورونهای دوپامینرژیک به Neostriatum ارسال میکند و فعالیت آن را تنظیم میکند.
اما باید توجه داشت که Superior Colliculus: عمدتاً در کنترل حرکات چشم و بازتابهای بینایی نقش دارد و مسیر آوران مستقیمی به Neostriatum ندارد.
❤1
آوران (Afferent) به Neostriatum از تمام بخشهای ذیل است، بجز:
Anonymous Quiz
80%
Superior Colliculus
20%
Thalamus
0%
Substantia Nigra
0%
Cerebral Cortex
❤1
تالاموس یک مرکز کلیدی انتقال اطلاعات حسی به قشر مغز است و هر نوع حس هسته اختصاصی خود را دارد:
جسم Lateral geniculate body (LGN): هسته اختصاصی بینایی (Visual) در تالاموس است که اطلاعات تصویری را از شبکیه (Retina) دریافت کرده و به قشر بینایی اولیه ( V1 ;Primary visual cortex) در Calcarine sulcus میفرستد.
جسم Medial geniculate body (MGB): هسته اختصاصی شنوایی (Auditory) است.
هستههای Interlaminar nuclei (هستههای بینلایهای): این هستهها در تالاموس قرار دارند و عمدتاً نقش انتقالی / ارتباطی (Relay / Association functions) و هستههای غیرحسی (Non-sensory nuclei) دارند و مرکز بینایی (Visual center) محسوب نمیشوند. میتوان گفت که این هستهها بیشتر در تنظیم هوشیاری، کنترل حرکت و انتقال اطلاعات بین بخشهای مختلف قشر مغز نقش دارند تا پردازش مستقیم اطلاعات حسی خاص.
هسته Dorsomedial nucleus: بیشتر با عملکردهای رفتاری و لیمبیک مرتبط است و مرکز بینایی نیست.
بنابراین، مرکز بینایی تالاموس، Lateral geniculate body است.
جسم Lateral geniculate body (LGN): هسته اختصاصی بینایی (Visual) در تالاموس است که اطلاعات تصویری را از شبکیه (Retina) دریافت کرده و به قشر بینایی اولیه ( V1 ;Primary visual cortex) در Calcarine sulcus میفرستد.
جسم Medial geniculate body (MGB): هسته اختصاصی شنوایی (Auditory) است.
هستههای Interlaminar nuclei (هستههای بینلایهای): این هستهها در تالاموس قرار دارند و عمدتاً نقش انتقالی / ارتباطی (Relay / Association functions) و هستههای غیرحسی (Non-sensory nuclei) دارند و مرکز بینایی (Visual center) محسوب نمیشوند. میتوان گفت که این هستهها بیشتر در تنظیم هوشیاری، کنترل حرکت و انتقال اطلاعات بین بخشهای مختلف قشر مغز نقش دارند تا پردازش مستقیم اطلاعات حسی خاص.
هسته Dorsomedial nucleus: بیشتر با عملکردهای رفتاری و لیمبیک مرتبط است و مرکز بینایی نیست.
بنابراین، مرکز بینایی تالاموس، Lateral geniculate body است.
❤2🕊1
مرکز بینایی در تالاموس کدام است؟
Anonymous Quiz
22%
Medial geniculate body
78%
Lateral geniculate body
0%
Interlaminar
0%
Dorsomedial
❤2🕊1
آمیگدال Amygdaloid body (Amygdala) یکی از بخشهای لیمبیک سیستم (Limbic system) است که نقش مهمی در پردازش هیجانات، حافظه هیجانی و رفتارهای دفاعی دارد.
محل دقیق آن در ضخامت uncus لوب تمپورال (Temporal lobe) قرار دارد و به این ناحیه گزارش میشود.
سایر نواحی:
ناحیه Septal area: مرتبط با سیستم لیمبیک و پاداش است، اما محل Amygdala نیست.
ماده Anterior Perforated Substance: بیشتر با مسیرهای عروقی و عصبی قاعده مغز مرتبط است.
اینسولا Insula: بخشی از قشر مغز (Cerebral cortex) در عمق شکاف جانبی (Lateral sulcus) است و وظیفهاش پردازش حسی درونی (Interoceptive sensory processing)، یعنی درک احساسات بدن مانند درد، دما، مزه، گرسنگی، تشنگی و احساسات احشایی (Visceral sensations) است. اینسولا شامل Amygdala نمیشود.
بنابراین، Amygdaloid body در uncus لوب تمپورال واقع شده است.
محل دقیق آن در ضخامت uncus لوب تمپورال (Temporal lobe) قرار دارد و به این ناحیه گزارش میشود.
سایر نواحی:
ناحیه Septal area: مرتبط با سیستم لیمبیک و پاداش است، اما محل Amygdala نیست.
ماده Anterior Perforated Substance: بیشتر با مسیرهای عروقی و عصبی قاعده مغز مرتبط است.
اینسولا Insula: بخشی از قشر مغز (Cerebral cortex) در عمق شکاف جانبی (Lateral sulcus) است و وظیفهاش پردازش حسی درونی (Interoceptive sensory processing)، یعنی درک احساسات بدن مانند درد، دما، مزه، گرسنگی، تشنگی و احساسات احشایی (Visceral sensations) است. اینسولا شامل Amygdala نمیشود.
بنابراین، Amygdaloid body در uncus لوب تمپورال واقع شده است.
❤2👏1