Le système nerveux parasympathique est responsable de l'activité des organes. Les divisions sympathique et parasympathique du système nerveux autonome. Ainsi, le système nerveux parasympathique

Système nerveux autonome(synonymes : SNA, système nerveux autonome, système nerveux ganglionnaire, système nerveux d'organe, système nerveux viscéral, système nerveux coeliaque, systema nervosum autonomique, PNA) - une partie du système nerveux du corps, un complexe de structures cellulaires centrales et périphériques qui régulent le niveau fonctionnel de la vie interne du corps, ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de tous ses systèmes.

Le système nerveux autonome est une division du système nerveux qui régule l'activité des organes internes, des glandes de sécrétion interne et externe, des vaisseaux sanguins et lymphatiques.

Les organes de la circulation sanguine, de la digestion, de l'excrétion, de la reproduction, ainsi que du métabolisme et de la croissance sont sous le contrôle du système autonome. En fait, la partie efférente du SNA remplit les fonctions de tous les organes et tissus, à l'exception des muscles squelettiques, qui sont contrôlés par le système nerveux somatique.

Contrairement au système nerveux somatique, l'effecteur moteur du système nerveux autonome est situé à la périphérie et ne contrôle qu'indirectement ses impulsions.

Ambiguïté de la terminologie

termes système autonome, , Système nerveux sympathique sont ambigus. Actuellement, seule une partie des fibres efférentes viscérales est dite sympathique. Cependant, divers auteurs utilisent le terme « sympathique » :

  • au sens étroit, comme décrit dans la phrase ci-dessus ;
  • comme synonyme de « autonome » ;
  • comme le nom de l'ensemble du système nerveux viscéral ("autonome") - à la fois afférent et efférent.

Une confusion terminologique survient également lorsque l'ensemble du système viscéral (à la fois afférent et efférent) est appelé autonome.

La classification des parties du système nerveux viscéral des vertébrés, donnée dans le manuel de A. Romer et T. Parsons, est la suivante :

Système nerveux viscéral :

  • afférent;
  • efférent :
    • branchie spéciale;
    • autonome:
      • sympathique;
      • parasympathique.

Morphologie

L'isolement du système nerveux autonome (autonome) est dû à certaines caractéristiques de sa structure. Ces fonctionnalités incluent les suivantes :

  • localisation focale des noyaux végétatifs dans;
  • l'accumulation de corps de neurones effecteurs sous forme de nœuds (ganglions) dans la composition du plexus autonome;
  • voie bineurale du noyau végétatif dans le système nerveux central à l'organe innervé.

Les fibres du système nerveux autonome ne sortent pas de manière segmentaire, comme dans le système nerveux somatique, mais de trois zones limitées séparées les unes des autres : crânienne, sterno-lombaire et sacrée.

Le système nerveux autonome est divisé en parties sympathique, parasympathique et métasympathique. Dans la partie sympathique, les processus des neurones spinaux sont plus courts, les ganglionnaires sont plus longs. Dans le système parasympathique, au contraire, les processus des cellules vertébrales sont plus longs, les ganglionnaires sont plus courts. Les fibres sympathiques innervent tous les organes sans exception, tandis que la zone d'innervation des fibres parasympathiques est plus limitée.

Services centraux et périphériques

Le système nerveux autonome (autonome) est subdivisé en divisions centrales et périphériques.

  • noyaux parasympathiques des paires 3, 7, 9 et 10 situés dans le tronc cérébral (région craniobulbaire), noyaux situés dans la substance grise de trois segments sacrés (région sacrée);
  • noyaux sympathiques situés dans les cornes latérales de la région thoraco-lombaire.
  • nerfs, branches et fibres nerveuses quitter la tête et;
  • plexus végétatifs (autonomes, viscéraux);
  • nœuds (ganglions) des plexus végétatifs (autonomes, viscéraux);
  • le tronc sympathique (droit et gauche) avec ses nœuds (ganglions), ses branches internodales et de connexion et ses nerfs sympathiques ;
  • nœuds terminaux (ganglions) de la partie parasympathique du système nerveux autonome.

Divisions sympathique, parasympathique et métasympathique

Sur la base de la topographie des noyaux et des nœuds autonomes, des différences de longueur des axones des premier et deuxième neurones de la voie efférente, ainsi que des caractéristiques de la fonction, le système nerveux autonome est subdivisé en sympathique, parasympathique et métasympathique .

L'emplacement des ganglions et la structure des voies

Neurones noyaux de la partie centrale du système nerveux autonome - les premiers neurones efférents sur le chemin du système nerveux central (moelle épinière et cerveau) à l'organe innervé. Les fibres nerveuses formées par les processus de ces neurones sont appelées fibres prénodales (préganglionnaires), car elles vont aux nœuds de la partie périphérique du système nerveux autonome et se terminent par des synapses sur les cellules de ces nœuds. Les fibres préganglionnaires ont une gaine de myéline, ce qui les rend de couleur blanchâtre. Ils quittent le cerveau comme faisant partie des racines de la nerfs crâniens et les racines antérieures des nerfs spinaux.

Noeuds végétatifs(ganglions) : font partie des troncs sympathiques (que l'on retrouve chez la plupart des vertébrés, à l'exception du cyclostome et des poissons cartilagineux), de grands plexus végétatifs de la cavité abdominale et du bassin, situés dans la région de la tête et dans l'épaisseur ou près des organes digestifs et respiratoires, ainsi que l'appareil urinaire, qui sont innervés par le système nerveux autonome. Les nœuds de la partie périphérique du système nerveux autonome contiennent les corps des deuxièmes neurones (effecteurs) qui se trouvent sur le chemin des organes innervés. Les processus de ces seconds neurones de la voie efférente, transportant une impulsion nerveuse des nœuds végétatifs vers les organes de travail (muscles lisses, glandes, tissus), sont des fibres nerveuses post-nodulaires (postganglionnaires). En raison de l'absence de la gaine de myéline, ils sont de couleur grise. Les fibres postganglionnaires du système nerveux autonome sont pour la plupart fines (le plus souvent leur diamètre ne dépasse pas 7 microns) et ne possèdent pas de gaine de myéline. Par conséquent, il se propage lentement le long d'eux et les nerfs du système nerveux autonome sont caractérisés par une période réfractaire plus longue et une plus grande chronaxie.

Arc réflexe

La structure des arcs réflexes de la partie végétative diffère de la structure des arcs réflexes de la partie somatique du système nerveux. Dans l'arc réflexe de la partie autonome du système nerveux, le lien efférent n'est pas constitué d'un neurone, mais de deux dont l'un est en dehors du système nerveux central. En général, un arc réflexe autonome simple est représenté par trois neurones.

Le système nerveux autonome assure l'innervation les organes internes: digestion, respiration, excrétion, reproduction, circulation sanguine et glandes endocrines. Il maintient la constance de l'environnement interne (homéostasie), régule tous les processus métaboliques du corps humain, la croissance, la reproduction, c'est pourquoi on l'appelle légumevégétatif.

Les réflexes végétatifs, en règle générale, ne sont pas sous le contrôle de la conscience. Une personne ne peut pas arbitrairement ralentir ou accélérer le rythme cardiaque, inhiber ou augmenter la sécrétion des glandes, c'est pourquoi le système nerveux autonome a un autre nom - autonome , c'est à dire. pas contrôlé par la conscience.

Anatomique et caractéristiques physiologiques système nerveux autonome.

Le système nerveux autonome se compose de sympathique et parasympathique parties qui agissent sur les organes dans la direction opposée. D'accord le travail de ces deux parties assure fonction normale différents organes et permet au corps humain de réagir de manière adéquate aux changements des conditions extérieures.

Il existe deux divisions dans le système nerveux autonome :

UNE) Département central , qui est représenté par des noyaux autonomes situés dans la moelle épinière et le cerveau ;

B) Département périphérique qui comprend le système nerveux autonome nœuds (ou ganglions ) et nerfs autonomes .

· Végétatif nœuds (ganglions ) - ce sont des accumulations de corps de cellules nerveuses situées à l'extérieur du cerveau dans différentes parties du corps;

· Nerfs autonomes quitter la moelle épinière et le cerveau. Ils s'approchent d'abord ganglions (nœuds) et seulement ensuite - aux organes internes. En conséquence, chaque nerf autonome se compose de préganglionnaire fibres et fibres postganglionnaires .

CORPS GANGLIEN DU SNC

Préganglionnaire Postganglionnaire

Fibre de fibre

Les fibres préganglionnaires des nerfs autonomes quittent la moelle épinière et le cerveau dans le cadre de la moelle épinière et de certains nerfs crâniens et s'approchent des ganglions ( L., riz. 200). Dans les ganglions, un changement d'excitation nerveuse se produit. Des ganglions partent des fibres postganglionnaires des nerfs autonomes pour se diriger vers les organes internes.

Les nerfs autonomes sont minces, les impulsions nerveuses sont transmises le long d'eux à faible vitesse.

Le système nerveux autonome est caractérisé par la présence de nombreux plexus nerveux ... Le plexus comprend les nerfs sympathiques, parasympathiques et les ganglions (nœuds). Les plexus nerveux autonomes sont situés dans l'aorte, autour des artères et près des organes.

Système nerveux autonome sympathique : fonctions, divisions centrales et périphériques

(L., riz. 200)

Fonctions du système nerveux autonome sympathique

Le système nerveux sympathique innerve tous les organes internes, les vaisseaux sanguins et la peau. Il domine pendant les périodes d'activité corporelle, de stress, de douleur intense, d'états émotionnels tels que la colère et la joie. Les axones des nerfs sympathiques produisent norépinéphrine qui affecte récepteurs adrénergiques les organes internes. La norépinéphrine a un effet stimulant sur les organes et augmente le niveau de métabolisme.

Pour comprendre comment le système nerveux sympathique agit sur les organes, il faut imaginer une personne fuyant le danger : ses pupilles se dilatent, la transpiration augmente, la fréquence cardiaque augmente, la pression artérielle augmente, les bronches se dilatent, la fréquence respiratoire augmente. Dans le même temps, les processus de digestion sont ralentis, la sécrétion de salive et d'enzymes digestives est inhibée.

Départements du système nerveux autonome sympathique

Dans le cadre de la partie sympathique du système nerveux autonome, il existe des central et départements périphériques.

Département central représenté par des noyaux sympathiques situés dans les cornes latérales de la matière grise moelle épinière de 8 segments cervicaux à 3 segments lombaires.

Département périphérique comprend les nerfs sympathiques et les ganglions sympathiques.

Les nerfs sympathiques quittent la moelle épinière dans le cadre des racines antérieures dorsalement nerfs cérébraux, puis se séparer d'eux et former fibres préganglionnaires en direction des nœuds sympathiques. Des longueurs relativement longues s'étendent à partir des nœuds. fibres postganglionnaires, qui forment les nerfs sympathiques qui vont aux organes internes, aux vaisseaux sanguins et à la peau.

· Les ganglions sympathiques (ganglions) sont divisés en deux groupes :

· Noeuds paravertébraux allongez-vous sur la colonne vertébrale et formez des chaînes de nœuds droite et gauche. Les chaînes de nœuds paravertébraux sont appelées troncs sympathiques ... Dans chaque tronc, on distingue 4 sections : cervicale, thoracique, lombaire et sacrée.

Depuis les nœuds cervical les nerfs qui assurent l'innervation sympathique des organes de la tête et du cou (glandes lacrymales et salivaires, le muscle qui dilate la pupille, le larynx et d'autres organes) partent. Partez également des ganglions cervicaux nerfs cardiaques aller au coeur.

· Depuis les nœuds thoracique les nerfs laissent aux organes cavité thoracique, nerfs cardiaques et coeliaque(internes) nerfs en direction de la cavité abdominale jusqu'aux nœuds coeliaque(solaire) plexus.

Depuis les nœuds lombaire partir:

Nerfs se dirigeant vers les nœuds du plexus autonome de la cavité abdominale ; - nerfs qui assurent l'innervation sympathique des parois de la cavité abdominale et des membres inférieurs.

· Depuis les nœuds sacré les nerfs qui fournissent l'innervation sympathique aux reins et aux organes pelviens partent.

Noeuds prévertébraux sont situés dans la cavité abdominale dans le cadre des plexus nerveux autonomes. Ceux-ci inclus:

Noeuds cœliaques qui font partie de coeliaque(solaire) plexus... Le plexus cœliaque est situé sur la partie abdominale de l'aorte autour du tronc cœliaque. De nombreux nerfs (comme les rayons du soleil, ce qui explique le nom de "plexus solaire") s'étendent des ganglions cœliaques, fournissant une innervation sympathique aux organes abdominaux.

· Noeuds mésentériques , qui font partie des plexus végétatifs de la cavité abdominale. Les nerfs partent des ganglions mésentériques, fournissant une innervation sympathique aux organes abdominaux.

Système nerveux autonome parasympathique : fonctions, divisions centrales et périphériques

Fonctions du système nerveux autonome parasympathique

Le système nerveux parasympathique innerve les organes internes. Il domine au repos, assurant des fonctions physiologiques "quotidiennes". Les axones des nerfs parasympathiques produisent acétylcholine qui affecte récepteurs cholinergiques les organes internes. L'acétylcholine ralentit le fonctionnement des organes et réduit le taux métabolique.

La prédominance du système nerveux parasympathique crée des conditions pour le reste du corps humain. Les nerfs parasympathiques provoquent une constriction des pupilles, réduisent la fréquence et la force des contractions cardiaques et réduisent la fréquence des mouvements respiratoires. Dans le même temps, le travail des organes digestifs est renforcé : péristaltisme, sécrétion de salive et d'enzymes digestives.

Départements du système nerveux autonome parasympathique

Dans le cadre de la partie parasympathique du système nerveux autonome, il existe des central et divisions périphériques .

Département central présenté par:

tronc cérébral;

Les noyaux parasympathiques situés dans moelle épinière sacrée.

Département périphérique comprend les nerfs parasympathiques et les ganglions parasympathiques.

Les ganglions parasympathiques sont situés à côté des organes ou dans leurs parois.

Nerfs parasympathiques :

· Sortir de tronc cérébral composé des éléments suivants nerfs crâniens :

Nerf oculomoteur (3 une paire de nerfs crâniens), qui pénètre dans le globe oculaire et innerve le muscle qui rétrécit la pupille ;

Nerf facial(7 paire de nerfs crâniens), qui innerve la glande lacrymale, les glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales ;

Nerf glossopharyngé(9 paire de nerfs crâniens), qui innerve la glande salivaire parotide ;

· Nerf vague(10 paire de nerfs crâniens), qui contient le plus grand nombre de fibres parasympathiques. En raison des branches du nerf vague, les organes internes du cou, de la poitrine et des cavités abdominales (jusqu'au côlon descendant) sont innervés.

Sortir de moelle épinière sacrée et forme nerfs pelviens fournissant une innervation parasympathique du côlon descendant et sigmoïde, du rectum, de la vessie et des organes génitaux internes.

Le système nerveux parasympathique comprend les divisions centrale et périphérique (Fig. 11).
La partie parasympathique du nerf oculomoteur (paire III) est représentée par un noyau accessoire, nucl. accessorius, et noyau médian non apparié, situé au fond de l'aqueduc du cerveau. Les fibres préganglionnaires font partie du nerf oculomoteur (Fig. 12), puis de sa racine, qui est séparée de la branche inférieure du nerf et se rapproche du nœud ciliaire, le ganglion ciliare (Fig. 13), situé à l'arrière de l'orbite en dehors de nerf optique... Dans le nœud ciliaire, les fibres sont également interrompues et les fibres postganglionnaires entrant dans la composition des nerfs ciliaires courts, nn. ciliares breves, pénétrer globe oculaireà M. pupille du sphincter, fournissant la réponse de la pupille à la lumière, ainsi qu'à m. ciliaris, qui affecte la modification de la courbure du cristallin.

11. Système nerveux parasympathique (selon S.P. Semenov).
CM - mésencéphale ; PM - moelle allongée; K-2 - K-4 - segments sacrés de la moelle épinière avec noyaux parasympathiques; 1- ganglion ciliaire ; 2- ganglion ptérygopalatin ; 3- ganglion sous-maxillaire ; ganglion à 4 oreilles ; 5- ganglions intra-muros ; 6 - nerf pelvien; 7- ganglions du plexus pelvien, III-nerf oculomoteur; VII- nerf facial; IX - nerf glossopharyngé; X est le nerf vague.
La section centrale comprend les noyaux situés dans le tronc cérébral, à savoir dans le mésencéphale (section mésencéphalique), le pont et le bulbe rachidien (section bulbaire), ainsi que dans la moelle épinière (section sacrée).
Le service périphérique est représenté par :
1) fibres parasympathiques préganglionnaires passant par les paires III, VII, IX, X de nerfs crâniens et de racines antérieures, puis les branches antérieures des nerfs rachidiens sacrés II - IV;
2) nœuds de l'ordre III, ganglions terminaux;
3) fibres postganglionnaires qui se terminent sur les cellules musculaires lisses et glandulaires.
Les fibres sympathiques postganglionnaires du plexus ophtalmique à m. pupilles dilatatrices et fibres sensorielles - processus du nœud nerf trijumeau, prenant place dans la composition n. nasociliaris pour l'innervation du globe oculaire.

12. Schéma de l'innervation parasympathique m. pupille du sphincter et glande salivaire parotide (d'après A.G. Knorre et I.D. Lev).
1- terminaisons des fibres nerveuses postganglionnaires dans m. pupilles du sphincter; 2- ganglion ciliaire ; 3- n. oculomoteur; 4- noyau accessoire parasympathique du nerf oculomoteur ; 5- terminaisons des fibres nerveuses postganglionnaires dans la glande salivaire parotide; 6- noyau salivatorius inférieur ; 7-n.glossopharynge-us ; 8 - n. tympanique; 9- n. auriculotemporalis; 10- n. pétrose mineur; 11- ganglion otique; 12- n. mandibulaire.
Riz. 13. Schéma des connexions des nœuds ciliaires (de Foss et Herlinger)

1- n. oculomoteur;
2- n. nasociliaris;
3- ramus communicans cum n. nasociliari;
4- une. ophtalmique et plexus ophtalmique;
5-r. communicant albus;
6- ganglion cervical supérieur ;
7- ramus sympathicus ad ganglion ciliare;
8- ganglion ciliaire;
9- nn. ciliares brèves;
10- radix oculomotoria (parasympathique).

La partie parasympathique du nerf interfacial (paire VII) est représentée par le noyau salivaire supérieur, nucl. salivatorius superior, qui est situé dans la formation réticulaire du pont. Les axones des cellules de ce noyau sont des fibres préganglionnaires. Ils font partie du nerf intermédiaire, qui rejoint le nerf facial.
Dans le canal facial, les fibres parasympathiques sont séparées du nerf facial en deux parties. Une partie est isolée comme un gros nerf pierreux, n. petrosus major, l'autre est la corde du tambour, chorda tympani (Fig. 14).

Riz. 14. Schéma de l'innervation parasympathique de la glande lacrymale, des glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales (d'après A.G. Knorre et I.D. Lev).

1 - glande lacrymale; 2 - n. lacrymal; 3 - n. zygomaticus; 4 - g. ptérygopalatine; 5 - r. nasalis postérieur; 6 - nn. palatin; 7 - n. pétrose majeur; 8, 9 - noyau salivatorius supérieur; 10 - n. faciales; 11 - corde tympanique; 12 - n. lingualis; 13 - glandule sous-mandibulaire; 14 - glandule sublinguale.

Riz. 15. Schéma des connexions des nœuds ptérygopalatins (d'après Foss et Herlinger).

1- n. maxillaire ;
2- n. petrosus major (radix parasympathica);
3- n. canalis pterygoidei;
4- n. petrosus profundus (radix sympathica);
5-g. ptérygopalatine;
6- nn. palatin;
7- nn. nasales postérieures;
8- nn. ptérygopalatines;
9- n. zygomaticus.

Le gros nerf pétreux part au niveau du nœud du genou, quitte le canal par la fente du même nom et, situé sur la face avant de la pyramide dans le sillon du même nom, atteint le sommet de la pyramide, où il quitte la cavité crânienne par l'ouverture lacérée. Dans la zone de ce trou, il se connecte au nerf pétreux profond (sympathique) et forme le nerf du canal ptérygoïdien, n. canalis pterygoidei. Faisant partie de ce nerf, les fibres parasympathiques préganglionnaires atteignent le ganglion ptérygopalatin, le ganglion pterygopalatinum, et se terminent sur ses cellules (Fig. 15).
Fibres postganglionnaires du nœud dans les nerfs palatins, nn. palatini, sont envoyés dans la cavité buccale et innervent les glandes de la membrane muqueuse du palais dur et mou, ainsi que dans les branches nasales postérieures, rr. nasales posteriores, innervent les glandes de la membrane muqueuse de la cavité nasale. Une plus petite partie des fibres postganglionnaires atteint la glande lacrymale dans le cadre de n. maxillaire, puis n. zygomaticus, branche anastomotique et n. lacrimalis (Fig. 14).
Une autre partie des fibres parasympathiques préganglionnaires de la corde du tympan rejoint le nerf lingual, n. lingualis, (de la branche III du nerf trijumeau) et dans le cadre de celui-ci vient au nœud sous-maxillaire, ganglion sous-maxillaire, et se termine en lui. Les axones des cellules ganglionnaires (fibres postganglionnaires) innervent les glandes salivaires sous-maxillaires et sublinguales (Fig. 14).
La partie parasympathique du nerf glossopharyngien (paire IX) est représentée par le noyau salivaire inférieur, nucl. salivatorius inférieur, situé dans la formation réticulaire de la moelle allongée. Les fibres préganglionnaires quittent la cavité crânienne par l'ouverture jugulaire du nerf glossopharyngé, puis ses branches - le nerf tympanique, n. tympanicus, qui pénètre dans la cavité tympanique à travers le tubule tympanique et, avec les fibres sympathiques du plexus carotidien interne, forme le plexus tympanique, où une partie des fibres parasympathiques est interrompue et les fibres postganglionnaires innervent les glandes de la membrane muqueuse du cavité tympanique. Une autre partie des fibres préganglionnaires faisant partie du petit nerf pierreux, n. petrosus minor, sort par l'espace du même nom et le long du sillon du même nom sur la surface avant de la pyramide atteint l'espace en coin pierreux, quitte la cavité crânienne et pénètre dans le nœud de l'oreille, ganglion oticum, (Fig. 16). Le nœud auriculaire est situé à la base du crâne sous le foramen ovale. Ici, les fibres préganglionnaires sont interrompues. Les fibres postganglionnaires entrant dans la composition de n. mandibulaire, puis n. auriculotemporalis sont envoyés à la glande salivaire parotide (Fig. 12).
La partie parasympathique du nerf vague (paire X) est représentée par le noyau dorsal, nucl. dorsalis n. vagi, situé dans la partie dorsale moelle allongée... Les fibres préganglionnaires de ce noyau faisant partie du nerf vague (Fig. 17) sortent par le foramen jugulaire et passent ensuite dans le cadre de ses branches aux ganglions parasympathiques (ordre III), qui sont situés dans le tronc et les branches du nerf vague, dans les plexus végétatifs des organes internes (œsophage, pulmonaire, cardiaque, gastrique, intestinal, pancréas, etc.) ou aux portes des organes (foie, rein, rate). Dans le tronc et les branches du nerf vague, il y a environ 1 700 cellules nerveuses, qui sont regroupées en petits nodules. Les fibres postganglionnaires des ganglions parasympathiques innervent les muscles lisses et les glandes des organes internes du cou, de la poitrine et de la cavité abdominale jusqu'au côlon sigmoïde.

Riz. 16. Schéma des connexions des nœuds auditifs (de Foss et Herlinger).
1- n. pétrose mineur;
2- radix sympathica;
3-r. communicants cum n. auriculotemporali;
4- n. ... auriculotemporalis;
5- plexus a. méningée moyenne;
6-r. communicants cum n. buccal;
7-g. oticum;
8- n. mandibulaire.


Riz. 17. Le nerf vague (d'après A.M. Grinshtein).
1- noyau dorsal ;
2- noyau solitaire ;
3- noyau ambigu ;
4-g. supérieur;
5-r. méningée;
6-r. auriculaire;
7-g. inferius;
8-r. pharyngé;
9- n. laryngé supérieur ;
10- n. laryngeus récidive;
11-r. trachéale;
12-r. cardiaque cervical inférieur;
13-plexus pulmonaire;
14- trunci vagales et rami gastrici.
La partie sacrée de la partie parasympathique du système nerveux autonome est représentée par les noyaux intermédiaires latéraux, les noyaux intermediolaterales, les segments sacrés II-IV de la moelle épinière. Leurs axones (fibres préganglionnaires) quittent la moelle épinière en tant que partie des racines antérieures, puis les branches antérieures des nerfs rachidiens qui forment le plexus sacré. Les fibres parasympathiques se séparent du plexus sacré sous la forme de nerfs viscéraux pelviens, nn. splanchnici pelvini et pénètrent dans le plexus hypogastrique inférieur. Une partie des fibres préganglionnaires a une direction ascendante et pénètre dans les nerfs hypogastriques, le plexus hypogastrique supérieur et mésentérique inférieur. Ces fibres sont interrompues dans les nœuds pério-organiques ou intra-organiques. Les fibres postganglionnaires innervent les muscles lisses et les glandes du côlon descendant, du côlon sigmoïde, ainsi que les organes internes du bassin.

Les systèmes nerveux sympathique et parasympathique font partie d'un tout, dont le nom est ANS. C'est-à-dire le système nerveux autonome. Chaque composante a ses propres objectifs et doit être considérée.

caractéristiques générales

La division en divisions est due à des caractéristiques morphologiques ainsi que fonctionnelles. Dans la vie humaine, le système nerveux joue un rôle énorme, remplissant de nombreuses fonctions. Il convient de noter que le système est assez complexe dans sa structure et est divisé en plusieurs sous-espèces, ainsi qu'en départements, chacun étant affecté de certaines fonctions. Il est intéressant de noter que le système nerveux sympathique a été désigné comme tel en 1732, et au début, ce terme signifiait l'ensemble du système nerveux autonome. Cependant, plus tard, avec l'accumulation d'expérience et de connaissances des scientifiques, il a été possible de déterminer qu'il y avait une signification plus profonde et, par conséquent, ce type a été «déclassé» en sous-espèce.

Sympathetic NS et ses fonctionnalités


Elle se voit confier un grand nombre de fonctions importantes pour le corps. Certains des plus importants sont :

  • Régulation de la consommation des ressources ;
  • Mobilisation des forces dans les situations d'urgence ;
  • Contrôler les émotions.

Si un tel besoin se présente, le système peut augmenter la quantité d'énergie dépensée - de sorte qu'une personne puisse pleinement fonctionner et continuer à effectuer ses tâches. C'est ce que nous entendons lorsque nous parlons de ressources ou d'opportunités cachées. L'état de l'organisme entier dépend directement de la manière dont le SNS s'acquitte de ses tâches. Mais si une personne reste dans un état agité trop longtemps, cela ne sera pas non plus bénéfique. Mais pour cela, il existe une autre sous-espèce du système nerveux.

NS parasympathique et ses caractéristiques

Accumulation de force et de ressources, restauration de force, repos, relaxation sont ses principales fonctions. Le système nerveux parasympathique est responsable du fonctionnement normal d'une personne, et ce quelles que soient les conditions environnantes. Je dois dire que les deux systèmes ci-dessus se complètent et ne fonctionnent que de manière harmonieuse et inséparable. ils peuvent apporter au corps équilibre et harmonie.

Caractéristiques anatomiques et fonctions du SNS

Ainsi, la NA sympathique est caractérisée par une structure ramifiée et complexe. La moelle épinière contient sa partie centrale, et les terminaisons et les nœuds nerveux sont reliés par la périphérie, qui, à son tour, est formée en raison de neurones sensibles... À partir d'eux, des processus spéciaux se forment qui s'étendent de la moelle épinière et se rassemblent dans les nœuds paravertébraux. En général, la structure est complexe, mais il n'est pas nécessaire d'approfondir ses spécificités. Mieux vaut parler de l'étendue des fonctions du système nerveux sympathique. Il a été dit qu'elle commençait à travailler activement dans des situations extrêmes et dangereuses.

À de tels moments, comme vous le savez, l'adrénaline est produite, qui sert de substance principale permettant à une personne de réagir rapidement à ce qui se passe autour de lui. Soit dit en passant, si une personne a une prédominance prononcée du système nerveux sympathique, elle a généralement un excès de cette hormone.

Les athlètes peuvent être considérés comme un exemple intéressant - par exemple, en regardant le match des footballeurs européens, vous pouvez voir combien d'entre eux commencent à mieux jouer après avoir marqué. C'est vrai, l'adrénaline est libérée dans la circulation sanguine, et il s'avère ce qui a été dit juste au-dessus.

Mais un excès de cette hormone affecte négativement l'état d'une personne par la suite - il commence à se sentir fatigué, fatigué, il y a un grand désir de dormir. Mais si le système parasympathique prévaut, c'est aussi mauvais. La personne devient trop apathique, dépassée. Il est donc important que les systèmes sympathique et parasympathique interagissent les uns avec les autres - cela aidera à maintenir l'équilibre dans le corps, ainsi qu'à dépenser judicieusement les ressources.

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La structure du système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique comprend un complexe de structures ganglionnaires intramurales localisées dans les parois des organes internes à activité motrice (cœur, bronches, intestins, utérus, vessie). Les structures centrales de cette section sont situées au milieu, dans la moelle allongée et dans la région sacrée de la moelle épinière, et sont également formées par les neurones parasympathiques des ganglions, situés le plus souvent dans les organes innervés.

Dans le mésencéphale, près des tubercules antérieurs du quadruple, se trouvent les noyaux du nerf oculomoteur (III paire de nerfs crâniens). Dans la moelle allongée, il existe trois paires de noyaux, d'où partent trois paires de nerfs crâniens: facial (paire VII), glossopharyngé (paire IX) et vague (paire X). Dans la moelle épinière, dans les cornes latérales des trois segments de la partie sacrée, les noyaux des neurones parasympathiques préganglionnaires sont localisés.

Les axones des neurones du mésencéphale sont dirigés vers les organes exécutifs dans le cadre du nerf oculomoteur; medulla oblongata - dans le cadre des nerfs facial, glossopharyngien et vague; la moelle épinière sacrée - en tant que partie des nerfs pelviens. Ils s'appellent fibres parasympathiques préganglionnaires.

Du mésencéphale, les fibres nerveuses préganglionnaires partent dans le nerf oculomoteur, pénètrent à travers la fissure palpébrale dans l'orbite et se terminent sur les corps des neurones postganglionnaires situés dans la profondeur de l'orbite.

À partir de la moelle allongée, du noyau salivaire supérieur, les fibres préganglionnaires font partie du nerf facial (paire VII) et, en le quittant, forment un cordon tympanique, qui rejoint le nerf lingual et se termine dans la mâchoire ou le ganglion sublingual. Ses fibres postganglionnaires innervent la glande salivaire sous-maxillaire.

Les fibres préganglionnaires quittent le noyau salivaire inférieur de la moelle allongée, pénètrent dans le nerf glossopharyngé (paire IX) puis pénètrent dans le ganglion de l'oreille. Ses fibres postganglionnaires se terminent dans la glande salivaire parotide.

Le nerf glossopharyngien comprend une branche sinusale afférente associée à un grand nombre de baro- et chimiorécepteurs du glomérule carotidien, situés entre les artères carotides internes et externes au site de division de l'artère carotide commune. Ces récepteurs renseignent sur la valeur pression artérielle sang, pH sanguin, tension en oxygène (0 2) et en dioxyde de carbone (CO 2) dans le sang. Les impulsions afférentes sont impliquées dans la régulation réflexe des fonctions du système cardio-vasculaire ainsi que la respiration.

À partir des noyaux du tractus lacrymal de la moelle allongée, les fibres préganglionnaires du nerf facial (paire VII) pénètrent dans le ganglion ptérygoïdien, dont les fibres postganglionnaires innervent les glandes lacrymales et salivaires, les glandes de la membrane muqueuse de la cavité nasale et du palais .

Dans la moelle allongée se trouvent des noyaux dans lesquels se trouvent les corps des neurones, dont les fibres préganglionnaires sont impliquées dans la formation du nerf vague (paire X). Le nerf vague est mixte : il est constitué de fibres somatiques afférentes et efférentes, sympathiques efférentes, sensorielles et motrices. Cependant, les fibres sensorielles afférentes prédominent, qui transmettent l'information des récepteurs des organes de la cavité thoracique aux organes abdominaux. Les récepteurs réagissent aux influences mécaniques, thermiques, douloureuses, perçoivent les changements de pH et de composition électrolytique de l'environnement interne du corps.

Un rôle physiologique important est joué par la branche du nerf vague - le nerf dépressif, qui transporte des informations de signalisation sur état fonctionnel coeur et taille pression artérielle dans la crosse aortique. Les neurones des noyaux des voies afférentes du nerf vague se trouvent dans le nœud jugulaire et leurs axones pénètrent dans la moelle allongée au niveau des olives. Les ganglions sont situés dans ou à proximité de l'organe innervé.

La transmission de l'excitation des axones des premiers neurones (fibres préganglionnaires) aux neurones des ganglions et des axones des neurones des ganglions parasympathiques (fibres postganglionnaires) aux structures des organes s'effectue par les synapses à l'aide du médiateur acétylcholine .

La fibre préganglionnaire est plus longue et va du système nerveux central à l'organe, la fibre postganglionnaire est plus courte.

La signification de l'innervation parasympathique. Le rôle principal du système nerveux parasympathique est de réguler diverses fonctions qui assurent l'homéostasie - la constance dynamique relative de l'environnement interne du corps et la stabilité des principales fonctions physiologiques. L'innervation parasympathique assure la restauration et le maintien de cette constance, déstabilisée par l'activation du système nerveux sympathique. Les fibres nerveuses parasympathiques, associées aux fibres sympathiques, assurent le fonctionnement optimal des organes qu'elles innervent. Lorsque le système parasympathique est activé, se manifestent des réactions opposées à l'action du système nerveux sympathique. Par exemple, cela entraîne une diminution de la fréquence et de la force des contractions cardiaques, un rétrécissement des bronches, une activation de la salivation, etc.

Teneur

Pour contrôler le métabolisme, le travail de la moelle épinière et d'autres organes internes du corps, un système nerveux sympathique est nécessaire, composé de fibres de tissu nerveux. La section caractéristique est localisée dans les organes du système nerveux central, caractérisée par une surveillance constante de l'environnement interne. L'excitation du système nerveux sympathique provoque un dysfonctionnement des organes individuels. Par conséquent, une telle condition anormale doit être contrôlée, si nécessaire, régulée par des médicaments.

Qu'est-ce que le système nerveux sympathique

C'est une partie du système nerveux autonome qui englobe la moelle épinière lombaire et thoracique supérieure, les ganglions mésentériques, les cellules de la tige borderline sympathique et le plexus solaire. En fait, cette partie du système nerveux est responsable de l'activité vitale des cellules, maintenant la fonctionnalité de tout l'organisme. De cette façon, une personne reçoit une perception adéquate du monde et de la réponse du corps à l'environnement. Les divisions sympathique et parasympathique fonctionnent dans un complexe, sont les éléments structurels du système nerveux central.

Structure

Des deux côtés de la colonne vertébrale se trouve un tronc sympathique, formé de deux rangées symétriques de nœuds nerveux. Ils communiquent entre eux au moyen de ponts spéciaux, formant une connexion dite "en chaîne" avec un nœud coccygien non apparié à la fin. C'est un élément important du système nerveux autonome, qui se caractérise par un travail autonome. Pour fournir l'activité physique requise, la conception distingue les départements suivants :

    cervical de 3 nœuds;

  • poitrine, qui comprend 9-12 nœuds;
  • la zone du segment lombaire de 2 à 7 nœuds;
  • sacré, composé de 4 nœuds et d'un coccygien.

À partir de ces sections, les impulsions se déplacent vers les organes internes, soutiennent leur fonctionnalité physiologique. Les liens structurels suivants sont distingués. Dans la région cervicale, le système nerveux contrôle les artères carotides, dans la région thoracique - les plexus pulmonaire, cardiaque et dans la région péritonéale - les plexus mésentérique, solaire, hypogastrique, aortique. Grâce aux fibres postganglionnaires (ganglions), il existe une connexion directe avec les nerfs spinaux.

Les fonctions

Le système sympathique fait partie intégrante de l'anatomie humaine, est situé plus près de la colonne vertébrale et est responsable du bon fonctionnement des organes internes. Il contrôle le flux sanguin dans les vaisseaux et les artères, remplit leurs branches d'oxygène vital. Parmi les fonctions supplémentaires de cette structure périphérique, les médecins distinguent :

    augmenter les capacités physiologiques des muscles;

  • diminution de la capacité d'absorption et de sécrétion du tractus gastro-intestinal;
  • augmentation de la glycémie, du cholestérol;
  • régulation des processus métaboliques, métabolisme;
  • fournir une force, une fréquence et une fréquence cardiaque accrues;
  • l'arrivée de l'influx nerveux dans les fibres de la moelle épinière ;
  • pupilles dilatées;
  • innervation des membres inférieurs;
  • augmentation de la pression artérielle;
  • libération d'acides gras;
  • diminution du tonus des fibres musculaires lisses;
  • une montée d'adrénaline dans le sang;
  • transpiration accrue;
  • excitation des centres sensibles;
  • dilatation des bronches système respiratoire;
  • réduction de la production de salive.

Système nerveux sympathique et parasympathique

L'interaction des deux structures soutient l'activité vitale de tout l'organisme, le dysfonctionnement de l'un des départements entraîne des maladies graves des systèmes respiratoire, cardiovasculaire et musculo-squelettique. L'impact est exercé au moyen de tissus nerveux, constitués de fibres, qui assurent l'excitabilité des impulsions, leur redirection vers les organes internes. Si l'une des maladies prévaut, le choix des médicaments de haute qualité est fait par le médecin.

Tout le monde doit comprendre le but de chaque département, quelles fonctions il fournit pour maintenir la santé. Le tableau ci-dessous décrit les deux systèmes, comment ils peuvent se manifester, quel effet ils peuvent avoir sur le corps dans son ensemble :

Structure nerveuse sympathique

Structure nerveuse parasympathique

Nom du département

Fonctions pour le corps

Fonctions pour le corps

Cervical

Pupilles dilatées, diminution de la salivation

Constriction de la pupille, contrôle de la séparation de la salive

Département thoracique

Expansion des bronches, diminution de l'appétit, augmentation du rythme cardiaque

Rétrécissement des bronches, diminution du rythme cardiaque, augmentation de la digestion

Lombaire

Suppression de la motilité intestinale, production d'adrénaline

La capacité de stimuler la vésicule biliaire

Région sacrée

Relaxation Vessie

Rétrécissement de la vessie

Différences entre les systèmes nerveux sympathique et parasympathique

Les nerfs sympathiques et les fibres parasympathiques peuvent être situés dans un complexe, mais en même temps, ils produisent un effet différent sur le corps. Avant de contacter votre médecin pour obtenir des conseils, il est indiqué de rechercher les différences entre les systèmes sympathique et parasympathique en termes de structure, de localisation et de fonctionnalité, afin de comprendre approximativement le foyer potentiel de la pathologie :

    Les nerfs sympathiques sont localisés localement, tandis que les fibres parasympathiques sont plus discrètes.

  1. Les fibres préganglionnaires sont courtes, petites, sympathiques et parasympathiques, souvent allongées.
  2. Les terminaisons nerveuses sont sympathiques - adrénergiques, tandis que parasympathiques - cholinergiques.
  3. Le système sympathique est caractérisé par des branches de connexion blanches et grises, tandis que dans le système nerveux parasympathique, celles-ci sont absentes.

Quelles maladies sont associées au système sympathique

Avec une excitabilité accrue des nerfs sympathiques, des troubles nerveux se développent, qui ne peuvent pas toujours être éliminés par l'auto-hypnose. La symptomatologie désagréable se rappelle déjà dans la forme primaire de la pathologie, nécessite des soins médicaux immédiats. Le médecin recommande de se méfier des diagnostics suivants, de contacter votre médecin à temps pour un traitement efficace.

Teneur

Par pièces systèmes végétatifs Nous sommes les systèmes nerveux sympathique et parasympathique, ce dernier ayant un effet direct et est étroitement lié au travail du muscle cardiaque, à la fréquence de contraction du myocarde. Il est localisé partiellement dans le cerveau et la moelle épinière. Le système parasympathique assure la relaxation et la récupération du corps après un stress physique et émotionnel, mais il ne peut pas exister séparément du service sympathique.

Qu'est-ce que le système nerveux parasympathique

Le département est responsable du fonctionnement de l'organisme sans sa participation. Par exemple, les fibres parasympathiques assurent la fonction respiratoire, régulent le rythme cardiaque, dilatent les vaisseaux sanguins, contrôlent le processus naturel de digestion et les fonctions de défense et fournissent d'autres mécanismes importants. Le système parasympathique est nécessaire à une personne pour que le corps se détende après activité physique... Avec sa participation, le tonus musculaire diminue, le pouls revient à la normale, la pupille et les parois vasculaires se rétrécissent. Cela se passe sans intervention humaine - arbitrairement, au niveau des réflexes

Les principaux centres de cette structure autonome sont le cerveau et la moelle épinière, où se concentrent les fibres nerveuses, assurant la transmission la plus rapide des impulsions pour le travail des organes et systèmes internes. Avec leur aide, vous pouvez contrôler la pression artérielle, la perméabilité vasculaire, l'activité cardiaque, sécrétion interne glandes individuelles. Chaque influx nerveux est responsable d'une partie spécifique du corps qui, lorsqu'elle est excitée, commence à réagir.

Tout dépend de la localisation des plexus caractéristiques: si les fibres nerveuses se trouvent dans la région pelvienne, elles sont alors responsables de l'activité physique et dans les organes système digestif- pour la sécrétion du suc gastrique, la motilité intestinale. La structure du système nerveux autonome a les divisions structurelles suivantes avec des fonctions uniques pour tout l'organisme. Ce:

  • pituitaire;
  • hypothalamus;
  • nerf vague;
  • glande pinéale.

C'est ainsi que sont désignés les principaux éléments des centres parasympathiques, et les éléments suivants sont considérés comme des structures supplémentaires :

  • noyaux nerveux de la zone occipitale;
  • noyaux sacrés;
  • plexus cardiaques pour fournir des impulsions myocardiques;
  • plexus hypogastrique;
  • plexus nerveux lombaire, coeliaque et thoracique.

Système nerveux sympathique et parasympathique

En comparant les deux divisions, la principale différence est évidente. Le service sympathique est responsable de l'activité, réagit dans les moments de stress, d'excitation émotionnelle. Quant au système nerveux parasympathique, il se "connecte" au stade de la relaxation physique et émotionnelle. Une autre différence réside dans les médiateurs qui effectuent la transition de l'influx nerveux au niveau des synapses: dans les terminaisons nerveuses sympathiques, c'est la norépinéphrine, dans le parasympathique, c'est l'acétylcholine.

Caractéristiques de l'interaction entre les départements

La division parasympathique du système nerveux autonome est responsable du bon fonctionnement des systèmes cardiovasculaire, génito-urinaire et digestif, tandis qu'il existe une innervation parasympathique du foie, de la glande thyroïde, des reins et du pancréas. Les fonctions sont différentes et l'impact sur la ressource organique est complexe. Si le service sympathique excite les organes internes, le service parasympathique aide à restaurer l'état général du corps. S'il y a un déséquilibre entre les deux systèmes, le patient a besoin d'un traitement.

Où sont les centres du système nerveux parasympathique

Le système nerveux sympathique est structurellement représenté par le tronc sympathique en deux rangées de nœuds des deux côtés de la colonne vertébrale. Extérieurement, la structure est représentée par une chaîne de nodules nerveux. Si vous touchez à l'élément de la soi-disant relaxation, la partie parasympathique du système nerveux autonome est localisée dans la moelle épinière et le cerveau. Ainsi, à partir des parties centrales du cerveau, les impulsions qui surviennent dans les noyaux vont dans le cadre des nerfs crâniens, des parties sacrées - dans le cadre des nerfs pelviens internes, atteignent les organes pelviens.

Fonctions du système nerveux parasympathique

Les nerfs parasympathiques sont responsables de la réparation naturelle du corps, de la contraction myocardique normale, du tonus musculaire et de la relaxation productive des muscles lisses. Les fibres parasympathiques se distinguent par une action locale, mais à la fin elles travaillent ensemble - les plexus. Avec des dommages locaux à l'un des centres, le système nerveux autonome dans son ensemble en souffre. L'effet sur le corps est complexe et les médecins identifient les fonctions utiles suivantes :

  • relâchement du nerf oculomoteur, constriction de la pupille;
  • normalisation de la circulation sanguine, flux sanguin systémique;
  • restauration de la respiration habituelle, rétrécissement des bronches;
  • abaisser la pression artérielle;
  • contrôle d'un indicateur important du glucose dans le sang;
  • réduction de la fréquence cardiaque;
  • ralentir le passage de l'influx nerveux;
  • diminution de la pression oculaire;
  • régulation du travail des glandes du système digestif.

De plus, le système parasympathique aide les vaisseaux du cerveau et des organes génitaux à se dilater et à tonifier les muscles lisses. Avec son aide, un nettoyage naturel du corps se produit en raison de phénomènes tels que les éternuements, la toux, les vomissements, aller aux toilettes. De plus, si les symptômes commencent à apparaître hypertension artérielle, il est important de comprendre que le système nerveux décrit ci-dessus est responsable de l'activité cardiaque. Si l'une des structures - sympathique ou parasympathique - échoue, il est nécessaire de prendre des mesures, car elles sont étroitement liées.

Maladies

Avant d'utiliser certains médicaments, de faire des recherches, il est important de diagnostiquer correctement les maladies associées à une perturbation du travail de la structure parasympathique du cerveau et de la moelle épinière. Le problème de santé se manifeste spontanément, il peut affecter les organes internes, affecter les réflexes habituels. Les troubles suivants du corps de tout âge peuvent être la pierre angulaire:

  1. Paralysie cyclique. La maladie est déclenchée par des spasmes cycliques, de graves lésions du nerf oculomoteur. La maladie survient chez des patients d'âges différents, accompagnée d'une dégénérescence nerveuse.
  2. Syndrome du nerf oculomoteur. Dans une situation aussi difficile, la pupille peut se dilater sans l'influence d'un flux de lumière, qui est précédé d'une lésion de la partie afférente de l'arc réflexe pupillaire.
  3. Syndrome du nerf bloqué. Une maladie caractéristique se manifeste chez le patient par un léger strabisme, imperceptible pour un homme ordinaire dans la rue, tandis que le globe oculaire est dirigé vers l'intérieur ou vers le haut.
  4. Nerfs abducens blessés. Dans le processus pathologique, le strabisme, la vision double, le syndrome de Fauville prononcé sont simultanément combinés dans un tableau clinique. La pathologie affecte non seulement les yeux, mais aussi les nerfs faciaux.
  5. Syndrome du nerf de la Trinité. Parmi les principales causes de pathologie, les médecins distinguent une activité accrue des infections pathogènes, une altération du flux sanguin systémique, des lésions des voies cortico-nucléaires, tumeurs malignes, a subi un traumatisme crânien.
  6. Syndrome du nerf facial. Il y a une déformation évidente du visage, lorsqu'une personne doit sourire volontairement, tout en éprouvant des sensations douloureuses. Le plus souvent, il s'agit d'une complication de la maladie précédente.

VNS est divisé en deux sections- sympathique et parasympathique. Par leur structure, ils diffèrent par la localisation de leurs neurones centraux et effecteurs, par leurs arcs réflexes. Ils diffèrent également par leur influence sur les fonctions des structures innervées.

Quelles sont les différences entre ces départements ?

Les neurones centraux du système nerveux sympathique sont généralement situés dans la substance grise des cornes latérales de la moelle épinière de 8 segments cervicaux à 2-3 lombaires. Ainsi, les nerfs sympathiques s'étendent toujours uniquement à partir de la moelle épinière en tant que partie des nerfs rachidiens le long des racines antérieures (ventrales).

Les neurones centraux du système nerveux parasympathique sont situés dans les segments sacrés de la moelle épinière (segments 2-4), mais la plupart des neurones centraux sont situés dans le tronc cérébral. La plupart des nerfs du système parasympathique partent du cerveau en tant que partie des nerfs crâniens mixtes. A savoir : du mésencéphale faisant partie de la paire III (nerf oculomoteur) - innervant les muscles du corps ciliaire et les muscles annulaires de la pupille de l'œil, le nerf facial émerge de la paire Varolium pons - la paire VII (nerf sécréteur) innerve les glandes de la muqueuse nasale, les glandes lacrymales, les glandes sous-maxillaires et sublinguales. La paire IX part de la moelle allongée - le nerf sécrétoire glossopharyngien, innerve les glandes salivaires parotides et les glandes des muqueuses des joues et des lèvres, la paire X (nerf vague) - la partie la plus importante de la division parasympathique du Le SNA, passant dans la poitrine et les cavités abdominales, innerve l'ensemble du complexe des organes internes. Les nerfs partant des segments sacrés (segments 2-4) innervent les organes pelviens et font partie du plexus hypogastrique.

Les neurones effecteurs du système nerveux sympathique sont réalisés en périphérie et sont situés soit dans les ganglions paravertébraux (dans la chaîne nerveuse sympathique) soit prévertébraux. Les fibres postganglionnaires forment divers plexus. Parmi eux, le plexus cœliaque (solaire) est le plus important, mais il comprend non seulement des fibres sympathiques, mais également parasympathiques. Il assure l'innervation de tous les organes situés dans la cavité abdominale. C'est pourquoi les coups et les blessures à la cavité abdominale supérieure (environ sous le diaphragme) sont si dangereux. Ils peuvent provoquer un choc. Neurones effecteurs du système nerveux parasympathique toujours sont situés dans les parois des organes internes (intra-muros). Ainsi, dans les nerfs parasympathiques, la plupart des fibres sont recouvertes de la gaine de myéline et les impulsions atteignent les organes effecteurs plus rapidement que dans le sympathique. Il fournit parasympathique influences nerveuses, assurant la conservation des ressources de l'organe et du corps dans son ensemble. Les organes internes situés dans la poitrine et la cavité abdominale sont innervés principalement par le nerf vague (n.vagus), ces influences sont donc souvent appelées vagal (vagal).


Il existe des différences significatives dans leurs caractéristiques fonctionnelles.

La section sympathique, en règle générale, mobilise les ressources du corps pour une activité vigoureuse (le travail du cœur augmente, la lumière des vaisseaux sanguins se rétrécit et la pression artérielle augmente, la respiration s'accélère, les pupilles se dilatent, etc.), mais le système digestif est inhibé , à l'exception des glandes salivaires. Chez les animaux, cela arrive toujours (ils ont besoin de salive pour lécher d'éventuelles blessures), mais chez certaines personnes, la salivation augmente avec l'excitation.

Parasympathique, d'autre part, stimule le système digestif. Ce n'est pas un hasard si après un dîner copieux, on constate une léthargie, on a tellement envie de dormir. Lorsque le système nerveux parasympathique est excité, il rétablit l'équilibre de l'environnement interne du corps. Il assure le travail des organes internes au repos.

Dans un sens fonctionnel, les systèmes sympathique et parasympathique sont des antagonistes, se complétant dans le processus de maintien de l'homéostasie, par conséquent, de nombreux organes reçoivent une double innervation - à la fois des divisions sympathique et parasympathique. Mais, en règle générale, personnes différentes soit l'un soit l'autre département de l'ANS prévaut. Ce n'est pas un hasard si le célèbre physiologiste russe L.A. Orbeli a essayé de classer les personnes sur cette base. Il a identifié trois types de personnes : sympathicotonique(avec une prédominance du tonus du système nerveux sympathique) - ils se distinguent par une peau sèche, une excitabilité accrue; deuxième type - wagotonique avec une prédominance d'influences parasympathiques - ils se caractérisent par la peau grasse, ralenti les réactions. Le troisième type est intermédiaire... LA. Orbeli considérait que la connaissance de ces types était importante pour les médecins, en particulier lors de la prescription de doses de médicaments, car le même médicamentsà la même dose ont des effets différents sur les patients atteints de différents types de SNA. Même dans la pratique quotidienne, chacun de nous peut remarquer que le thé et le café provoquent des réactions différentes chez les personnes ayant différents types d'activité fonctionnelle du SNA. On sait d'après des expériences sur des animaux que chez les animaux avec différents types de SNA, l'introduction de brome et de caféine a également des réactions différentes. Mais tout au long de la vie d'une personne, son type de SNA peut changer en fonction de l'âge, de la puberté, de la grossesse et d'autres influences. Malgré les différences énumérées, ces deux systèmes constituent cependant un seul ensemble fonctionnel, puisque l'intégration de leurs fonctions s'effectue au niveau du système nerveux central. Vous savez déjà que dans la matière grise de la moelle épinière, les centres des réflexes autonomes et somatiques coexistent avec succès, tout comme ils sont situés à proximité les uns des autres dans le tronc cérébral et dans les centres sous-corticaux supérieurs. Tout comme, finalement, tout le système nerveux fonctionne dans l'unité.

Les centres supérieurs sous-corticaux du SNA sont situés dans l'hypothalamus, qui est relié par des connexions neuronales étendues avec d'autres parties du système nerveux central. L'hypothalamus fait en même temps partie du système limbique du cerveau. Les fonctions du système nerveux autonome, comme vous le savez, ne sont pas contrôlées par la conscience humaine. Mais c'est précisément à travers l'hypothalamus et (l'hypophyse qui lui est associée) que les parties supérieures du système nerveux central sont capables d'influencer l'activité fonctionnelle du système nerveux autonome et à travers lui sur les fonctions des organes internes. Les fonctions des systèmes respiratoire, cardiovasculaire, digestif et autres organes sont directement régulées par les centres végétatifs situés au milieu, le cerveau oblong et la moelle épinière, qui sont subordonnés dans leurs fonctions aux centres de l'hypothalamus. En même temps, les noyaux de la substantia nigra y continuent, les noyaux noirs, situés dans le mésencéphale, la formation réticulaire. En effet, la réalisation de l'influence des réactions mentales d'une personne sur les réactions somatiques - une augmentation de la pression artérielle avec la colère, transpiration accrue avec peur, bouche sèche avec excitation et bien d'autres manifestations États mentaux, - se produit avec la participation de l'hypothalamus et du SNA sous l'influence du cortex cérébral.

L'hypothalamus fait partie du diencéphale. Il peut être divisé en la section antérieure (hypothalamus antérieur) et la section postérieure (hypothalamus postérieur). L'hypothalamus contient de nombreux amas de matière grise - le noyau. Il y en a plus de 32 paires. Selon leur emplacement, ils sont divisés en zones - préoptique, antérieure, moyenne et postérieure. Dans chacun de ces domaines, il existe des groupes de noyaux responsables de la régulation autonome des fonctions, ainsi que des noyaux qui libèrent des neurohormones. Ces noyaux se distinguent également par leurs fonctions. Ainsi, dans la région antérieure, il existe des noyaux qui remplissent les fonctions de régulation du transfert de chaleur en raison de l'expansion des vaisseaux sanguins et d'une augmentation de la séparation de la sueur. Et les noyaux qui régulent la production de chaleur (en raison d'une augmentation des réactions cataboliques et des contractions musculaires involontaires) sont situés dans la région postérieure de l'hypothalamus. L'hypothalamus contient les centres de régulation de tous les types de métabolisme - protéines, lipides, glucides, centres de la faim et de la satiété. Parmi les groupes des noyaux de l'hypothalamus se trouvent les centres de régulation du métabolisme eau-sel, associés au centre de la soif, qui constitue la motivation pour rechercher et consommer de l'eau.

Dans la région antérieure de l'hypothalamus se trouvent les noyaux impliqués dans la régulation de l'alternance du sommeil et de l'éveil (rythmes circadiens), ainsi que dans la régulation du comportement sexuel.

Des projections de centres végétatifs sont également représentées dans le cortex cérébral - principalement dans les parties limbique et rostrale du cortex. Les projections parasympathiques et sympathiques des mêmes organes sont projetées dans les mêmes zones ou des zones proches du cortex, cela est compréhensible, car elles assurent conjointement les fonctions de ces organes. Il a été établi que les projections parasympathiques dans le cortex sont représentées beaucoup plus largement que les projections sympathiques, cependant, les influences fonctionnellement sympathiques sont plus longues que les influences parasympathiques. Ceci est dû à des différences médiateurs, qui sont sécrétées par les terminaisons des fibres sympathiques (adrénaline et noradrénaline) et parasympathiques (acétylcholine). L'acétylcholine, un médiateur du système parasympathique, est rapidement inactivée par l'enzyme acétylcholinestérase (cholinestérase) et ses effets disparaissent rapidement, tandis que l'adrénaline et la norépinéphrine sont inactivées beaucoup plus lentement (par l'enzyme monoamine oxydase), leur effet est renforcé par la norépinéphrine, l'adrénaline sécrétion. Ainsi, les influences sympathiques durent plus longtemps et sont plus prononcées que les influences parasympathiques. Cependant, pendant le sommeil, les influences parasympathiques sur toutes nos fonctions prévalent, ce qui contribue à la restauration des ressources du corps.

Mais, malgré les différences dans la structure et les fonctions des diverses parties du SNA, les différences dans les systèmes somatique et autonome, en fin de compte, l'ensemble du système nerveux fonctionne comme un tout et l'intégration se produit à tous les niveaux de la moelle épinière et du cerveau. Et le plus haut niveau d'intégration, bien sûr, est le cortex cérébral, qui unit à la fois notre activité motrice, le travail de nos organes internes et, finalement, toute l'activité mentale humaine.

18. Physiologie des glandes surrénales, rôle de leurs hormones dans la régulation des fonctions corporelles, relation avec d'autres mécanismes de régulation.