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건강

두뇌의 껍질

, 의학 편집인
최근 리뷰 : 23.04.2024
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뇌뿐만 아니라 지느러미는 세 개의 수질 막으로 둘러싸여 있습니다. 이러한 결합 티슈 시트 (멤브레인)는 뇌를 덮습니다. 이 껍질의 가장 바깥 쪽은 두뇌의 단단한 껍질입니다. 그 뒤에는 평균 거미 막이 있고 그 안쪽에는 뇌의 표면에 인접한 뇌의 내부 (혈관) 막이 있습니다.

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두뇌의 단단한 껍질

이 껍질은 특수 밀도, 많은 수의 콜라겐과 탄력 섬유가 함유되어 있습니다. 두개골 구멍의 안쪽에서 뇌의 딱딱한 껍질은 동시에 두개골의 대뇌 부분의 뼈의 안쪽 표면의 골막이다. 두개골의 지붕 (지붕)의 뼈로 두뇌의 단단한 껍질은 함께 묶여 있으며 쉽게 분리 할 수 있습니다. 두개골 밑 부분에서 막은 뼈와 단단히 융합되어 있습니다. 하드 쉘 (hard shell)은 뇌에서 나오는 뇌신경을 둘러싸고 있으며, 질을 형성하고이 신경이 두개강을 빠져 나가는 구멍의 가장자리와 융합합니다.

두뇌의 껍질

고체 뇌 쉘 (골수 영역) 두개골 내부 기지에서 난원 매그넘의 가장자리와 병합하고 척수 하드 쉘 계속된다. 뇌 (거미 막에)를 향한 단단한 껍질의 내부 표면은 매끄럽고 편평한 세포로 덮여있다. 어떤 곳에서는 뇌의 고형 막이 갈라집니다. 그것의 안쪽 시트 (복제)는 두뇌의 각 부분을 서로 분리시키는 균열 속의 과정의 형태로 깊게 얽혀 있습니다. (그들의베이스에서) 프로세스, 또한 하드 쉘 두개골 내 염기의 뼈에 부착 영역에서 붕괴 수 고체 뇌 세포막 내피 늘어선 삼각형 채널을 형성 othozhtseniya 장소 - 정맥동 (동 durae의 matris)

최대 부속물 고체 뇌 막을 시상면에 배치되고, 우측의 뇌의 길이 방향 슬릿이 침투하고 뇌 또는 큰 초승달 부속물의 초승달 (FALX 뇌종양) 두 시트의 형태로 관통이 얇은 낫 만곡 판 하드 쉘 반구 남아 뇌의 길이 슬릿있다. 뇌량에 도달하지 않고,이 디스크는 뇌의 좌우 반구를 분리합니다. 그 방향으로 상부 시상 부비동의 두개골의 홈에 대응하는 뇌의 분할 낫 기초에서, 상부 시상 동 놓인다. 그 두 시트 간의 대뇌 두께 초승달의 자유 가장자리는 시상 하부 부비동이다. 맨드라미의 사골과 접합 뇌의 낫 앞. 후두 내부 돌기의 후면 전면 낫은 소뇌를 snaring와 병합합니다. 뇌 절단 단단한 껍질 대뇌 및 소뇌의 tentorium 시임 에지 lowback 초승달 상부 시상 동 시상, 가로 및 후두부 부비동의 하부를 연결하는 직접 상악동이다.

Namet (십t) 소뇌 (tentorium의 cerebelli)은 소뇌 자리 잡고있는 후방 두개골 포사를 통해 박공 텐트를 오버행. 횡단 슬릿에 침투하여 소뇌의 신경은 큰 두뇌의 후두엽을 소뇌의 반구에서 분리합니다. 소뇌의 앞쪽 여백은 고르지 않습니다. 그것은 뇌의 줄기가 앞에있는 향 (incisura tentorii)의 절개를 형성합니다.

두뇌의 껍질

소뇌의 초기 가장자리의 측면 가장자리는 측두골의 피라미드의 상단 가장자리와 얽혀있다. 뒷부분에서 소뇌는 두뇌의 딱딱한 껍질로 자라며, 뒤쪽 뼈는 안쪽에서 줄 지어 있습니다. 이 전환기의 위치에서, 두뇌의 단단한 껍데기는 쪼개짐을 형성합니다 - 횡격동은 후두골의 같은 홈에 인접합니다.

소뇌 낫이나 큰 낫 모양의 작은 낫 모양의 과정 (falx cerebelli)은 시상면에 위치하고 있습니다. 그것의 전방 마진은 자유롭고 소뇌 반구 사이를 관통한다. 후 단부 (베이스)는 소뇌 낫 난원 매그넘 아래의 후방 에지에 내측 후두부 릿지 상부 위에 좌우 대뇌 고체 쉘 연장된다. 소뇌 낫의 기저부에 후두부가 형성됩니다.

두뇌의 껍질

다이어프램 (터키어) 안장

(diaphragma sellae)는 중앙에 구멍이있는 수평으로 위치한 플레이트로 뇌하수체 바닥에 뻗어 지붕을 형성합니다. 구덩이에있는 안장의 횡격막 밑에는 뇌하수체가 있습니다. 횡경막의 구멍을 통해 뇌하수체가 깔때기를 통해 시상 하부에 연결됩니다.

뇌의 고형 막의 부비동 (부비동)

껍질을 두 개의 판으로 나누어서 만든 뇌의 딱딱한 껍질의 부비동 (sinus)은 정맥혈이 뇌에서 내 경정맥으로 흘러 들어가는 통로입니다.

뇌의 고형 막의 부비동 (부비동)

부비동을 형성하는 단단한 껍질의 시트는 단단히 펴져 있고 가라 앉지 않습니다. 따라서, 상처에 sinuses 간격. 밸브에는 부비동이 없습니다. 부비동의 이러한 구조는 두개 내압의 변동에 관계없이 정맥혈이 뇌에서 자유롭게 흐를 수있게합니다. 두개골의 뼈의 내면에는 딱딱한 껍질의 부비동의 위치에 상응하는 고랑이가 있습니다. 두뇌의 단단한 껍질의 다음 동굴을 구별하십시오.

  1. 후두부 돌기 내측에 케이트의 사골에서 대뇌의 초승달의 외측 (상부) 모서리를 따라있는 상부 시상 동 (뛰어난 동 sagittalis). 전치부에서이 부비동은 비강 정맥으로 문합합니다. 사인의 후단은 횡단 정동으로 진행됩니다. 상부 시상 부비동의 오른쪽과 왼쪽에는 그것과 관련된 외측 누에가 놓여 있습니다 (외벽 옆). 이것들은 뇌의 단단한 껍질의 외층과 내층 (시트) 사이의 작은 구멍으로, 수와 치수는 매우 다양합니다. Lacunas의 구멍은 상지 굴의 구멍과 통신하며 뇌의 단단한 껍질의 정맥, 뇌의 정맥 및 이상 혈관을 포함합니다.
  2. 하부 시상 부비동 (sin sagittalis underferior)은 소뇌 낫의 낮은 자유 마진의 두께에 위치한다. 그것은 위쪽보다 훨씬 작습니다. 그것의 후부 끝으로, 열등한 sagittal sinus는 cerebellum 선조의 앞쪽 가장자리와 대뇌 crescent의 하부 가장자리가 융합되는 장소에서 그것의 전방 부분으로 똑 바른 사인으로, 흐른다
  3. 직접적인 부비동 (sinus rectus)은 겸상 적혈구 낫의 부착 선을 따라 소뇌 신경의 분열에 이차적으로 위치한다. 직선 사인은 상하부 시상 부비동의 후단을 연결합니다. 열등한 시상 부비동 외에도 뇌의 커다란 정맥이 직장 부비동의 앞쪽 끝으로 흘러 들어갑니다. 선의 뒤쪽에서 정현파는 가로 사인 (sinverse drain)이라고 불리는 중간 부분으로 흘러 들어갑니다. 여기에는 상부 시상 부비동과 후두부의 뒤쪽 부분도 흐릅니다.
  4. 횡문동 (sinus transversus)은 뇌의 단단한 껍질에서부터 소뇌의 신경까지 재가공되는 자리에 있습니다. 뒤통수 뼈의 비늘의 안쪽 표면에이 부비동은 넓적 부랑동의 횡문동에 해당합니다. 그곳에는 상 하악, 후두부 및 곧은 부비동이 흘러 들어가는 곳을 부비동 배수관 (sinus drain)이라고 부릅니다. 오른쪽과 왼쪽에서 횡단 부비동은 상응하는 측면의 S 상 결장으로 이어집니다.
  5. 후두 부비동 (sinus occipitalis)은 소뇌 낫의 기저에 놓여 있습니다. 내측 후두엽을 따라 내림차순으로,이 사인은 큰 후두부 구멍의 후부 가장자리에 도달하며,이 구멍은 두 개의 가지로 나뉘며,이 구멍과 측면을 덮습니다. 후두부 동맥의 각 가지는 그 측면의 S 자형 부비동과 상단부가 가로 부비동으로 들어가게됩니다.
  6. S 자 모양의 모양을하고있는 두개골의 내면에 시조새가있는 고랑에 위치한 쌍둥이 부비동 (sinus sigmoidus)은 쌍을 이루고 있습니다. 경정맥 개구부의 영역에서, S 상 편은 내부 경정맥으로 들어가게됩니다.
  7. 해면 정강이 (sinus cavernosus)는 쌍을 이루며 터키 안장 측면에있는 해골 바닥에 있습니다. 이 사인을 통해 내 경동맥과 일부 뇌신경을 통과시킵니다. 사인 (Sine)은 그 이름을 얻은 것과 관련하여 동굴들과 소통하는 형태로 매우 복잡한 디자인을 가지고 있습니다. 우측 내지 좌측 해면 부비동은 앞 및 뇌하수체 깔때기 뒤에 셀라의 turcica 다이어프램의 내부에 배치되어 전후 mezhpescheristyh의 부비동 (동 intercavernosi) 등 (문합)에보고되어있다. 해면 부비동의 앞쪽 부분에서 쐐기 - 정수리 부비동과 상 안과 정맥이 빠집니다.
  8. Sphenoparietal 사인 (동 sphenoparietalis) 쌍의 절단 클립 고체 뇌 막의 여기서, 나비 뼈의 작은 날개의 자유 후방 에지에 인접한다.
  9. 위쪽과 아래쪽의 돌기둥 (부비동의 petrosus superior et sinus petrosus가 열등하다)이 측두골의 피라미드의 위쪽과 아래쪽 여백을 따라 위치한다. 두 부비동은 모두 동굴 정맥에서부터 S 자 결장으로의 정맥혈 유출의 형성에 참여합니다. 오른쪽과 왼쪽의 낮은 돌기 모양의 사인은 후두 몸의 영역에서 단단한 껍데기의 절단에 누워있는 몇 개의 정맥으로 합쳐 지는데, 이것은 바실라 신경총이라고 부릅니다. 이 신경총은 큰 후두 구 통과를 통해 내부 척추 정맥에 연결됩니다.

어떤 곳에서는 두뇌의 딱딱한 껍데기의 부비동이 정사 (emissary veins) - 졸업생 (emissariae)의 도움을 받아 머리의 외부 정맥과 문합을 형성합니다. 더하여, 단단한 포탄의 sinuses에는 두개골 둥근 천장의 뼈의 해면질 물질에서 있고 머리의 표면 정맥으로 흐르는 diplic 정맥 (v. Diploicae)을 가진 메시지가있다. 따라서 뇌의 정맥혈은 피하의 심부와 정맥의 시스템을 통해 뇌의 딱딱한 껍질로 들어가며 오른쪽과 왼쪽의 내부 경정맥으로 전달됩니다.

뇌의 고형 막의 부비동 (부비동)

또한, (목뒤하에 척추, 기저, 날개의 외.) 문합에 사인 diploic 정맥 정맥 졸업하고 정맥총 뇌 두경부의 표면 정맥 멀리 흐를 수 정맥혈로부터 기인.

두뇌의 고체 막의 배와 신경

고체 뇌 쉘이 좌우 가시 입구에 맞는함으로써 중간 뇌막 동맥 (상악 동맥 지점) 즉, 측두 - 두정엽 칼집 부분에서 분기합니다. 혈액 지사와 함께 제공되는 전방 두개골 포사 라이닝 솔리드 뇌 쉘, 전면 meningealnoi 동맥 (안과 동맥 전방 사골 동맥 지점). 쉘 후두 지점 위로 meningeapnaya 동맥 - 경정맥 난원 통해 두개강 침투 외부 경동맥으로부터 분기 상행 인두 동맥 및 수막 분기 척추 동맥 및 유양동 분기 후두부 동맥 관통 구멍 두개골 유양동의 부분.

수막 동맥

뇌의 부드러운 껍질의 정맥은 단단한 껍질의 가장 가까운 부비동뿐만 아니라 익상 정맥 신경총으로 흘러 들어갑니다.

수막 동맥

두뇌의 단단한 껍질은 삼차 신경과 미주 신경의 가지뿐만 아니라 혈관의 도래 두께의 봉투에 들어가는 교감 신경 섬유에 의해 자극됩니다. 전두 두개골 영역에서 시신경 (삼차 신경의 첫 번째 가지)에서 가지를받습니다. 이 신경의 가지 - 천막 (껍질) 가지 -는 또한 소뇌의 신경과 큰 두뇌의 낫을 공급합니다. 상악 신경에서 중간 meningeal 가지뿐만 아니라, 하악 신경에서 분기 (각각, 삼차 신경의 두 번째 및 세 번째 분기) 중간 대뇌 fossa에 멤브레인 접근.

두뇌의 거미줄

뇌의 거미줄 (arachnoidea mater encephali)은 뇌의 단단한 껍질 안에 있습니다. 부드러운 껍질 (혈관)과는 달리 얇고 투명한 거미 막은 뇌의 각 부분과 반구의 고랑에 틈새로 침투하지 않습니다. 그것은 뇌의 한 부분에서 다른 부분으로 이동하는 두뇌를 덮고 고랑 위에 놓입니다. 뇌의 부드러운 껍질에서 거미는 뇌척수액을 함유하는 지주막 (지주막 하) 공간 (cavitas subaracnoidalis)에 의해 분리됩니다. 거미 막이 넓고 깊은 고랑 위에 위치하는 곳에서는 지주막 공간이 확대되어 더 많거나 적은 정도로 아포 액성 수조 (cisternae subarachnoideae)를 형성한다.

뇌의 볼록 부분과 자이 리의 표면 위의 거미 막과 연막은 서로 가깝게 인접 해 있습니다. 그런 지역에서는 지주막 간격이 상당히 좁아 져서 모세 혈관 틈으로 변합니다.

가장 큰 지주막 수조는 다음과 같습니다.

  1. 소뇌 대뇌 저수 (cisterna cerebellomedullaris)는 수뇌 연골과 지느러미 소뇌 사이의 우울증에 위치하고 있습니다. 뒤쪽에는 거미줄로 둘러싸여 있습니다. 이것은 모든 탱크 중 가장 큰 것입니다.
  2. 분열로 대뇌 반구의 앞을 가로 홈 대응 동측 포사에서 대뇌 반구의 기저 표면 상에 위치 탱커 대뇌 횡 구멍 (cisterna 베루스 포 사이 협곡은 뇌종양을 lateralis).
  3. Cisterna 십자가 (cisterna chiasmatis)는 광 크로스 오버 앞쪽의 뇌를 기반으로합니다.
  4. Mezhdozhkovaya cistern (cisterna interpeduncularis)은 뒤쪽 천공 된 물질에서 아래로 (앞쪽으로) 두뇌 다리 사이의 늑간 늑골에 정의됩니다.

큰 후두 구멍의 영역에있는 뇌의 지주막 공간은 척수의 지주막 하 공간과 통신합니다.

척추 (뇌척수) 체액

뇌의 뇌실에서 형성된 뇌척수액 (주류 cerebrospinalis)은 단백질 물질이 부족하고 거기에 세포가 없습니다. 이 액체의 총량은 100-200 ml입니다. 혈액 모세 혈관의 측방, III 및 IV 심실의 혈관 신경총에 의해 생성됩니다. 혈액 모세 혈관의 벽, 기저막, 모세 혈관을 덮고있는 상피 세포판은 소위 혈액 뇌 장벽을 형성합니다. 심실의 구멍에있는 혈액으로부터의이 장벽은 특정 물질을 선택적으로 통과시키고 다른 물질을 지연 시키므로 뇌를 해로운 영향으로부터 보호하는 중요한 환경입니다.

이 때문에, 좌우 심실 통해 좌우 심실 (monroevy) 구멍 뇌척수액과 같은 맥락막 신경총을 갖는 III 뇌실 내로 흐른다. 뇌 수도관의 뇌척수액 유체 통하여 III 심실에서 후방 벽에 구멍을 통해 IV 뇌실 많은 부대 들어간다 (Magendie 개방) 과 쌍을 이루는 측 방향 개구 (홀 Luschka) 소뇌 뇌 탱크 거미 막밑 공간에서 흘러.

거미줄은 뇌의 표면에있는 부드러운 껍질과 연결되어 있습니다. 콜라겐과 탄력 섬유로 이루어진 수많은 얇은 뭉치가 있으며 그 사이에는 혈관이 있습니다. 뇌의 딱딱한 껍데기 근처에서 거미 막은 특이한 파생물, 돌출부 - 거미 껍질의 과립 (과립 arachnoideae, 파키돈 과립)을 형성합니다. 이러한 돌출부는 경질 껍질의 정맥동 및 측벽에 돌출되어 있습니다. 두개골 뼈의 내면에는 거미 막의 과립 부위에 뇌척수액의 정맥 층으로의 유출이 일어나는 과립의 딤플이 있습니다.

뇌의 부드러운 (혈관) 멤브레인 (pia mater encephali)

이것은 뇌의 가장 안쪽 껍질입니다. 그것은 밀도가 높게 두뇌의 외부 표면에 붙어 모든 균열과 고랑에 온다. 부드러운 껍질은 느슨한 결합 조직으로 이루어져 있으며, 두꺼운 혈관이 뇌에 들어가서 먹이를 먹습니다. 특정 장소에서는 연막이 뇌실의 충치를 관통하여 뇌척수액을 생성하는 혈관 신경총 (plexus choroideus)을 형성합니다.

뇌와 척수의 세포막의 연령 특성

신생아의 뇌의 단단한 껍질은 얇고, 두개골의 뼈에 단단히 융합되어 있습니다. 셸 프로세스가 제대로 개발되지 않았습니다. 두뇌의 딱딱한 껍질의 부비동은 얇은 벽으로 비교적 넓습니다. 신생아의 상부 시상 부비동의 길이는 18-20cm이며 부비동은 성인과 다르게 투사됩니다. 예를 들어, S 형 결절은 외이도의 고막 고리 후방 15mm입니다. 사인 크기에는 성인보다 큰 비대칭 성이 있습니다. 상부 시상 부비동의 앞쪽 끝은 비 점막의 정맥과 연결됩니다. 10 년 후 부비동의 구조와 지형은 성인과 동일합니다.

신생아의 뇌와 척수의 가시와 연막은 얇고 부드럽습니다. 지주막 크기는 비교적 큽니다. 그것의 수용력은 약 20 cm 3 이며, 이것은 매우 빠르게 증가합니다 : 30 cm 3 까지 생명의 첫 해가 끝날 때까지 5 년 - 최대 40-60 cm 3. 8 세 아동의 지주막 공간의 체적은 100-140 cm 3에 이르며 성인의 경우 100-200 cm 3 입니다. 소뇌 대뇌, mezhnozhkovaya 및 신생아의 뇌를 기반으로 한 다른 수조는 상당히 큽니다. 따라서, 소뇌 - 대뇌 저수조의 높이는 약 2cm이고 그 너비 (상단 경계에서)는 0.8에서 1.8cm이다.

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