대뇌 심실의 해부학, 기능 및 질병
그 뇌실 그들은 뇌간 (encephalon) 내부에서 상호 연결되어있는 일련의 충치들입니다. 이 충치는 뇌척수액으로 채워지며 그 주요 기능은 뇌의 보호입니다.
대뇌 심실의 세트는 심실 시스템이라고 지명되고 대뇌 실질에 위치합니다. 이것은인지를 조절하는 기능적 뇌 조직입니다. 나머지 뇌 조직은.
대뇌 심실은 두 개의 측방 심실, 즉 제 3 심실 및 제 4 심실로 나누어집니다. 이들은 서로 작은 구멍으로 연결되어있다..
심실 내에는 뇌, 척수를 감싸고 뇌실 시스템을 채우는 뇌척수액을 생성하는 맥락막 신경총이 있습니다. 이 유체는 생산과 재 흡수의 일정한 사이클을 따라 가며 뇌 구조를 영양합니다..
대뇌 심실은 성인 뇌척수액의 약 1/5, 즉 20-25 밀리리터.
해부학
측방 뇌실
그것들은 심실 시스템의 가장 큰 구멍이고, 각각의 반구 안에 하나가있어 우심실과 좌심실로 나뉘어져 있습니다..
옆쪽 심실은 C 자형이며, 각각은 몸과 삼각형 또는 심방으로 구성된 중앙 부분과 3 개의 옆쪽 연장 또는 "뿔"으로 나뉘어져 있습니다..
중앙 부분은 두정엽에 위치한다. 지붕은 뇌량 구성된다. inferolateral 영역에서 척수 시상 및 꼬리 꼬리, 그리고 바닥 전방 원개, 맥락총 시상면의 배면 측면, 및 꼬리의 맥리의 terminalis 인.
측방 심실은 두 개의 심실 간 구멍 (monro holes)이라고도 불리는 두 개의 심실 내 구멍을 통해 제 3 심실에 연결됩니다. 이 구멍은 고관절과 fornix의 앞쪽 부분 사이에 위치합니다..
측방 심실은 후두부, 정면 및 측두엽으로 돌출 된 뿔을 가지고 있습니다. 이들 심실의 체적은 연령에 따라 증가한다..
제 3 뇌실
세 번째 뇌실은 두뇌의 뇌간에서 발견되는 좁은 홈과 오른쪽과 왼쪽 시상 사이에 있습니다. 대뇌 수족관을 통해 네 번째 뇌실과 연결되거나 중뇌를 통해 내려 오는 실비오 (Silvio)라고도 불리는 수로 (aqueduct)로 불린다..
그것의 전면 표면에는 두 개의 돌기가 있습니다.
- supraoptic recess : 시신경 교차에 있습니다..
- 비강의 오목 부 : 시신경 유실 위에 위치.
넷째 뇌실
이 심실은 심실 시스템 중 가장 낮습니다. 그것은 뇌의 트렁크에 위치하고 있으며, 바 롤리오 (Varolio) 다리와 수뇌부가 만나는 부위에 있습니다. 그것의 마루는 마름모꼴 포사 (rhomboidal fossa)라고 불리는 마름모의 부분으로 구성된다..
네 번째 뇌실은 뇌신경 앞쪽, 뇌의 뒤쪽, 중뇌 아래, 그리고 뇌간 앞쪽에 위치합니다. 그것은 두 개의 서로 다른 채널과 통신합니다 :
- 뇌척수액이 척수에 도달하도록하는 중추 신경 척수.
- 지주막 수조 (subarachnoid cisterns) : 뇌척수액이 뇌척수액에 도달하여 지주막 공간이라고 불리는 곳에 도달하도록합니다. 지주막 공간은 전체 뇌를 덮어이 유체가 전체 구조를 둘러싸도록합니다..
지주막 아래에서 뇌척수액은 다시 재 흡수됩니다..
넷째 뇌실의 뇌실의 지붕에 위치 된 측면 Luschka 난원 통해 Magendie 구멍의 매체를 통해 거미 막밑 공간과 연통.
기능들
대뇌 뇌실은 뇌척수액으로 채워져 있습니다. 이 액체는 많은 부분에서 매우 작은 혈관 구조 인 맥락막 신경총에서 형성되어 혈장을 여과하여 생성합니다. 이것은 우리의 중추 신경계에서 중요한 기능을 수행합니다. 그래서 뇌에 많은 공간이 포함되어 있습니다..
또한, 뇌척수액은 뇌에 부력을 주며, 이로 인해 체중이 감소합니다. 따라서 액체에 둘러싸여 있지 않으면 존재할 수있는 뇌 기저부의 압력은 감소합니다.
부력은 약 1400 그램 내지 약 50 그램의 중량을 감소시킬 수있다. 대뇌 심실의 주요 기능은 다음과 같습니다.
- 그 적절한 내부 항상성 유지 달성 우리 몸의 기능을 조절하는 중요한 물질의 순환을 허용, 중추 신경계 구조를 통해 뇌척수액 흐름을 허용.
그것은 또한 우리가 뇌에 위험 할 수있는 외부 약제로부터 스스로를 방어 할 수있게합니다. 즉, 면역 학적 보호를 제공합니다. 또한 신경 구조를 유지시켜 낭비를 없애줍니다..
- 적절한 두개 내압 유지 뇌실질 덕분에 뇌의 혈액량 변화가 보상되어 뇌내 압력이 증가하거나 감소하지 않습니다..
- 그것은 액체로 가득 차있을 때 완충기 역할을하므로 두개골의 타격이나 다른 부상으로 인한 뇌 손상을 피할 수 있습니다..
궁극적으로, 대뇌 심실은 뇌척수액이 위협 물질을 외상에의 보호를 증가하고, 영양을 찌꺼기가 없도록 유지와 조직, 지금까지 우리의 뇌 구조에 도달 제공.
대뇌 뇌실의 개발
뇌의 네 개의 뇌실은 임신 초기에 태아기에 발달합니다. 그들은 신경 튜브의 중앙 채널에서 발생합니다..
임신 1 개월이 끝나면 대략 세 개의 대뇌 덩어리가 형성됩니다. 이들은 forebrain, mesencephalon과 rhombencephalon입니다..
신경 튜브는 forebrain 내부에서 팽창하므로 튜브 내의 공간이 넓어 져 측방 뇌실 및 제 3 뇌실이 형성됩니다.
mesencephalon cavity는 대뇌 수로를 일으키고, 네 번째 뇌실은 rhombencephalon에서 신경관의 확장으로 형성됩니다.
대뇌 심실과 관련된 질병
여러 질병이 대뇌 심실에 영향을 줄 수 있습니다. 가장 흔한 것은 수두증, 수막염 및 뇌실염입니다..
뇌척수액의 생성이 재 흡수와 균형을 이루어 필요 이상으로 축적되지 않도록하는 것이 매우 중요합니다. 대뇌 심실에 영향을 미치는 병리학의 많은 부분은 이들의 방해에 기인합니다.
또한 그것의 확대 또는 축소는 다른 병리를 신호 할 수 있습니다. 심실 시스템의 가장 빈번한 예외는 아래에 설명되어 있습니다.
수두증
뇌수막염은 뇌 심실에서 뇌척수액이 축적되는데 흡수되지 않을 때 발생합니다. 치료하지 않고 방치하면 뇌내 압력 상승과 뇌 위축을 일으 킵니다..
뇌 스캔에서 매우 팽창 된 심실이 관찰됩니다. 그 원인에 따라 뇌수종의 두 가지 유형이 있습니다 :
- 소통하는 수두증 (hydrocephalus) : 혈액 순환 장애물없이 유체가 축적 될 때 발생합니다. 그것은 보통 뇌척수액을 재 흡수하는 거미 막 과립의 악화 때문입니다.
- 비 통신 또는 폐쇄성 뇌수종 : 이는 심실 시스템 내의 장애로 인한 것입니다. 그들은 일반적으로 대뇌 수로에서 발견되며, 이것은 제 3 및 제 4 뇌실을 연결합니다.
뇌수종의 증상은 다음과 같습니다 관심이나 정신 지체를 유지 두통, 현기증, 조정 (기능) 손실, 시력 저하, 경련, 메스꺼움, 변화뿐만 아니라인지 적 문제.
fontanelles가 병합되기 전에, 즉 두개골의 다른 영역에 합류하기 전에이 과정이 발생하면 대뇌 두포가 관찰 될 수 있습니다. 이 상태에서 두개골의 크기가 비정상적으로 커집니다..
반면, fontanels가 융합되면, 그것은 압축하고 인접 조직을 다치게 할 가능성이 더 높습니다.
대뇌 쇠약
또한 심실이 뇌 퇴행과 함께 신경 퇴행성 질환에서 확장된다는 것이 관찰되었다. 이것은 예를 들어 알츠하이머 병에서 일어나는 일입니다.
수막염
수막염은 뇌와 척수의 뇌막에 염증이 생기는 질병으로,이를 덮고 뇌척수액이 들어있는 층입니다. 보통 바이러스, 곰팡이 또는 세균으로 인해 뇌압 상승 및 뇌척수액 순환 장애.
두통,인지 장애, 메스꺼움, 빛에 대한 감수성, 갑작스러운 발열, 근육 약화 등이 동반됩니다..
심실염
Ventriculitis는 그 이름에서 알 수 있듯이 4 개의 충치를 포함하는 대뇌 심실의 염증입니다.
Ventriculitis는 수막염의 심각한 합병증입니다. 그것은 항생제 치료가없는 것과 관련이 있습니다. 뇌수막염이 동반되고 거미 막염, 뇌염, 뇌염 및 뇌척수염과 관련이있다.
정신 분열병
일부 과학자들은 정신 분열증과 대뇌 심실의 정도 사이의 연관성을 발견했다. 특히 정신 분열증 환자는 건강한 사람들보다 심실이 크기 때문에.
그러나 심실의 확장을 초래하는 정신 질환이 아니면 정신 질환의 원인이되는 심실 팽창인지 여부는 명확하지 않습니다.
또한, 막힘도 등에 의해 종양, 낭종, 외상, 발육 이상, 혈관 기형 (동맥류) 상기 심실 시스템에서 발생할 수있는.
반면에 뇌 스캔에서는 측실의 비대칭을 관찰하는 것이 일반적입니다. 인간 태아 뇌의 심실의 비대칭 성을 연구 한 논문에서 병리학을 암시하지 않는 정상적인 변이가 관여한다는 것을 발견했다..
비대칭은 해부학 적 변화가 아니라 질병입니다 결정하는 데 도움 따르면 오레 야나 (2003), 일반적으로 변형에서, 뿔 시간은 같은 크기, 심지어 때로는 반대쪽이 더 긴 점이다.
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