Hogar Tratamiento dental Anatomía clínica de la columna y la médula espinal. Membrana blanda de la médula espinal.

Anatomía clínica de la columna y la médula espinal. Membrana blanda de la médula espinal.

Médula espinal cubierto por tres membranas de tejido conectivo, meninges, que se originan en el mesodermo. Estas conchas son las siguientes, si se va desde la superficie hacia el interior: concha dura, duramadre; membrana aracnoidea, aracnoides, y membrana blanda, piamadre.

Cranealmente, las tres membranas continúan dentro de las mismas membranas del cerebro.

1. concha dura médula espinal , duramadre espinal, envuelve la médula espinal en forma de saco en el exterior. No se adhiere estrechamente a las paredes del canal espinal, que están cubiertas por periostio. Esta última también se llama capa externa de la duramadre.

Entre el periostio y la capa dura se encuentra el espacio epidural, cavitas epiduralis. Contiene tejido graso y plexos venosos: plexus venosi vertebrales interni, hacia el cual fluye la sangre venosa desde la médula espinal y las vértebras. Cranealmente, la cáscara dura se fusiona con los bordes del gran agujero del hueso occipital y caudalmente termina al nivel de las vértebras sacras II-III, ahusándose en forma de hilo, filum durae matris spinalis, que está unido al cóccix.

Arterias. La cáscara dura recibe de ramas espinales arterias segmentarias, sus venas fluyen hacia el plexo venoso vertebral interims y sus nervios se originan en los nervios espinales de las ramas meníngeas. La superficie interna de la duramadre está cubierta por una capa de endotelio, por lo que tiene una apariencia suave y brillante.

2. Membrana aracnoidea de la médula espinal., arachnoidea spinalis, en forma de una delgada hoja avascular transparente, se encuentra adyacente a la cáscara dura desde el interior, separada de esta última por un espacio subdural en forma de hendidura, atravesado por barras delgadas, spatium subdurale.

Entre la membrana aracnoidea y la membrana blanda que cubre directamente la médula espinal se encuentra espacio subaracnoideo, cavitas subaracnoidalis, en la que el cerebro y las raíces nerviosas se encuentran libremente, rodeados por una gran cantidad fluido cerebroespinal, licor cerebroespinal. Este espacio es especialmente ancho en la parte inferior del saco aracnoideo, donde rodea la cola de caballo de la médula espinal (sisterna terminalis). El líquido que llena el espacio subaracnoideo está en comunicación continua con el líquido de los espacios subaracnoideos del cerebro y los ventrículos cerebrales.

Entre la membrana aracnoidea y la membrana blanda que recubre la médula espinal en la parte posterior de la región cervical, a lo largo de la línea media, se forma un tabique, el tabique cervical intermedio. Además, a los lados de la médula espinal en el plano frontal hay un ligamento dentado, lig. denticulatum, que consta de 19-23 dientes que pasan en los espacios entre las raíces anterior y posterior. Los ligamentos dentados sirven para mantener el cerebro en su lugar, evitando que se estire en longitud. A través de ambos ligg. denticulatae, el espacio subaracnoideo se divide en secciones anterior y posterior.

3. Membrana blanda de la médula espinal., la piamadre spinalis, cubierta en la superficie con endotelio, envuelve directamente la médula espinal y contiene vasos entre sus dos hojas, con los que ingresa a sus surcos y médula, formando espacios linfáticos perivasculares alrededor de los vasos.

Vasos de la médula espinal. Ah. spinales anterior y posterior, que descienden a lo largo de la médula espinal, están interconectados por numerosas ramas, formando una red vascular en la superficie del cerebro (la llamada vasocorona). Las ramas se extienden desde esta red y penetran, junto con los procesos de la membrana blanda, en la sustancia del cerebro.

Las venas son generalmente similares a las arterias y finalmente fluyen hacia el plexo venoso vertebral interno.

A vasos linfáticos médula espinal se puede atribuir a los espacios perivasculares alrededor de los vasos, que se comunican con el espacio subaracnoideo.

Membrana aracnoidea de la médula espinal.

Sección del cráneo que muestra las membranas del cerebro.

Aracnoides (aracnoideo) meninges - una de las tres membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. Se encuentra entre las otras dos membranas: la duramadre más superficial y la piamadre más profunda, separadas de esta última por un espacio subaracnoideo (subaracnoideo) lleno de 120-140 ml de líquido cefalorraquídeo. El espacio subaracnoideo contiene vasos sanguineos. En la parte inferior del canal espinal, las raíces de los nervios espinales (“cauda equina”) flotan libremente en el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo.

El líquido cefalorraquídeo ingresa al espacio subaracnoideo desde las aberturas del cuarto ventrículo del cerebro; la mayor cantidad está contenida en las cisternas del espacio subaracnoideo, extensiones ubicadas sobre las grandes fisuras y surcos del cerebro.

La membrana aracnoidea, como su nombre indica, tiene la apariencia de una fina red formada por tejido conectivo y contiene una gran cantidad de fibroblastos. De aracnoides Surgen múltiples cordones ramificados filamentosos (trabéculas), que se tejen en la piamadre. En ambos lados, la membrana aracnoidea está cubierta de células gliales.

La membrana aracnoidea forma excrecencias vellosas: granulaciones de paquión (lat. granulaciones aracnoidales), que sobresale en la luz de los senos venosos formados por la duramadre, así como en los capilares sanguíneos y linfáticos en el lugar de salida de las raíces de los nervios craneales y espinales de la cavidad craneal y el canal espinal. Mediante la granulación, se produce la reabsorción del líquido cefalorraquídeo a través de la capa de células gliales y el endotelio sinusal hacia la sangre venosa. Con la edad, aumenta el número y el tamaño de las vellosidades.

La aracnoides y la piamadre a veces se consideran una estructura común, las leptomeninges (del griego. leptomeninge), mientras que la duramadre se llama paquimeninge (del griego. paquimeninge).

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Las membranas del cerebro y la médula espinal están representadas por duras, blandas y aracnoides, y tienen los nombres latinos duramadre, piamadre y arachnoidea encephali. El propósito de estos estructuras anatómicas es brindar protección al tejido conductor tanto del cerebro como de la columna vertebral, así como formar un espacio volumétrico en el que circula el líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo.

dura madre

Esta parte de las estructuras protectoras del cerebro está representada por tejido conectivo, de consistencia densa y estructura fibrosa. Tiene dos superficies: externa e interna. El externo está bien abastecido de sangre, incluye una gran cantidad de vasos y se conecta a los huesos del cráneo. Esta superficie funciona como periostio en la superficie interna de los huesos del cráneo.

La duramadre (duramadre) tiene varias partes que penetran en la cavidad craneal. Estos procesos son duplicaciones (pliegues) de tejido conectivo.

Se distinguen las siguientes formaciones:

  • hoz del cerebelo: ubicado en el espacio limitado por las mitades del cerebelo a derecha e izquierda, Nombre latino hoz del cerebelo:
  • falx cerebri: como el primero, ubicado en el espacio interhemisférico del cerebro, el nombre latino es falx cerebri;
  • la tienda del cerebelo se ubica por encima de la fosa craneal posterior en el plano horizontal entre el hueso temporal y el surco occipital transversal; delimita la superficie superior de los hemisferios cerebelosos y los lóbulos cerebrales occipitales;
  • diafragma de la silla turca: ubicado encima de la silla turca, formando su techo (opérculo).


Estructura de capas de las meninges.

El espacio entre los procesos y capas de la duramadre del cerebro se llama senos, cuyo propósito es crear espacio para la sangre venosa de los vasos del cerebro, el nombre latino es sinus dures matris.

Existen los siguientes senos:

  • seno sagital superior: ubicado en el área del gran proceso falciforme en el lado que sobresale borde superior. La sangre a través de esta cavidad ingresa al seno transverso (transverso);
  • el seno sagital inferior, que se encuentra en la misma zona, pero en el borde inferior de la apófisis falciforme, desemboca en el seno recto (recto);
  • seno transverso: ubicado en el surco transversal del hueso occipital, pasa al seno sigmoideo y pasa en el área hueso parietal, cerca del ángulo mastoideo;
  • el seno recto está ubicado en la unión de la tienda del cerebelo y el pliegue falciforme mayor, la sangre ingresa al seno transverso de la misma manera que en el caso del seno transverso mayor;
  • Seno cavernoso: ubicado a derecha e izquierda cerca de la silla turca, tiene la forma de un triángulo en sección transversal. Las ramas atraviesan sus paredes nervios craneales: en la parte superior – oculomotora y troclear, en la lateral – nervio óptico. El nervio abducens se encuentra entre los nervios oftálmico y troclear. En cuanto a los vasos sanguíneos de esta zona, dentro del seno hay un interno Arteria carótida junto con el plexo carotídeo, lavado con sangre venosa. Esta cavidad desemboca en rama superior vena oftálmica. Existen comunicaciones entre los senos cavernosos derecho e izquierdo, llamados senos intercavernosos anterior y posterior;
  • El seno petroso superior es una continuación del seno descrito anteriormente, ubicado en la zona hueso temporal(en el borde superior de su pirámide), siendo una conexión entre los senos transversal y cavernoso;
  • seno petroso inferior: ubicado en el surco petroso inferior, en cuyos bordes se encuentran la pirámide del hueso temporal y el hueso occipital. Se comunica con el seno cavernoso. En esta zona, mediante la fusión de las ramas conectoras transversales de las venas, se forma el plexo venoso basilar;
  • seno occipital: formado en el área de la cresta occipital interna (protuberancia) del seno transverso. Este seno se divide en dos partes, cubre los bordes del agujero occipital en ambos lados y desemboca en el seno sigmoideo. En la unión de estos senos existe un plexo venoso llamado confluens sinuum (confluencia de senos).

Aracnoides

Más profunda que la duramadre del cerebro se encuentra la aracnoides, que cubre completamente las estructuras del cerebro central. sistema nervioso. Está cubierto de tejido endotelial y conectado a tabiques supra y subaracnoideos duros y blandos formados por tejido conectivo. Junto con el sólido forma el espacio subdural por el que circula un pequeño volumen de líquido cefalorraquídeo (LCR, líquido cefalorraquídeo).


Representación esquemática de las meninges de la médula espinal.

En Superficie exterior la membrana aracnoidea en algunos lugares tiene excrecencias representadas por cuerpos redondeados Color rosa– granulaciones. Penetran en el sólido y favorecen la salida del líquido cefalorraquídeo mediante filtración hacia sistema venoso calaveras La superficie de la membrana adyacente al tejido cerebral está conectada por cordones delgados a uno blando, entre ellos se forma un espacio llamado subaracnoideo o subaracnoideo.

Membrana blanda del cerebro.

Esta es la membrana más cercana a la médula, que consta de estructuras de tejido conectivo, de consistencia suelta, que contienen plexos de vasos sanguíneos y nervios. Las pequeñas arterias que lo atraviesan se conectan con el torrente sanguíneo del cerebro, separadas sólo por un espacio estrecho de la superficie superior del cerebro. Este espacio se llama supracerebral o subpial.

La piamadre está separada del espacio subaracnoideo por el espacio perivascular con muchos vasos sanguíneos. Para fines transversales del encéfalo y el cerebelo, se ubica entre las áreas que los limitan, por lo que los espacios del tercer y cuarto ventrículo se cierran y se conectan a los plexos coroideos.

Membranas de la médula espinal

La médula espinal está igualmente rodeada por tres capas de membranas de tejido conectivo. La duramadre de la médula espinal se diferencia de la adyacente al encéfalo en que no se ajusta firmemente a los bordes del canal espinal, que está cubierto por su propio periostio. El espacio que se forma entre estas membranas se llama epidural; contiene los plexos venosos y el tejido adiposo. La cáscara dura penetra con sus procesos en los agujeros intervertebrales, envolviendo las raíces de los nervios espinales.


Columna vertebral y estructuras adyacentes.

La membrana blanda de la médula espinal está representada por dos capas, caracteristica principal Esta formación es que por ella pasan muchas arterias, venas y nervios. La médula está adyacente a esta membrana. Entre lo blando y lo duro se encuentra la aracnoides, representada por una fina lámina de tejido conectivo.

En el exterior hay un espacio subdural, que en la parte inferior pasa al ventrículo terminal. En la cavidad formada por las capas de la duramadre y las membranas aracnoideas del sistema nervioso central circula el líquido cefalorraquídeo o líquido cefalorraquídeo, que también ingresa a los espacios subaracnoideos de los ventrículos del encéfalo.

Las estructuras espinales a lo largo de todo el cerebro están adyacentes al ligamento dentado, que penetra entre las raíces y divide el espacio subaracnoideo en dos partes: el espacio anterior y posterior. La sección posterior está dividida en dos mitades por el tabique cervical intermedio, en partes izquierda y derecha.

Médula espinal (médula espinal) encerrado dentro del canal espinal (capalis vertebralis). La médula espinal en la parte superior está conectada directamente con el bulbo raquídeo, en la parte inferior termina con un cono medular corto. (cono medular), pasando al hilo terminal (terminación del filum).

La médula espinal se divide en cuatro partes: la cervical (pars cervicalis), pecho (pars torácica), lumbar (pars lumbaris), sacro (párrafossacral). Los segmentos de la médula espinal corresponden a las vértebras. En las regiones cervicales superior y media (C I - IV), el número de segmento corresponde al número de vértebra, en las regiones cervical inferior y torácica superior (C VI - Th III), una diferencia de 1 a favor del segmento, en en el torácico medio (Th VI - VII,) - una diferencia de 2 a favor del segmento, en el torácico inferior (Th VIII - X) - una diferencia de 3 a favor del segmento, la vértebra L, corresponde a los segmentos L IV -SV. La médula espinal forma dos engrosamientos: el cervical (intumescencia cervical), que se extiende desde la V cervical hasta la I vértebra torácica y la lumbosacra. (intumescencia lumbosacro), encerrado entre la I vértebra lumbar y la II sacra.

La fisura mediana anterior se encuentra en la superficie anterior de la médula espinal. (fisura mediano anterior), detrás está el surco mediano posterior (surco mediano posterior). El cordón anterior se encuentra delante. (funículo anterior), en su costado hay un cordón lateral (funículo lateral), detrás - cordón posterior (funículo posterior). Estos cordones están separados entre sí por surcos: anterolateral (surco anterolateral), posterolateral (surco posterolateral), así como las fisuras medianas anterior y posterior descritas.

En sección transversal, la médula espinal está formada por materia gris. (sustancia grisea), situado en el centro y la sustancia blanca. (sustancia Alba), tumbado en la periferia. La materia gris está dispuesta en forma de letra H. Se forma a cada lado cuerno anterior (cornu anterio), cuerno posterior (cornu posterio) y materia gris central (sustancia grisea central). En el centro de este último hay un canal central. (canalis central), Comunicándose en la parte superior con el ventrículo IV y en la parte inferior pasando al ventrículo final. (ventrículo terminal).

Conchas y espacios intercapas de la médula espinal.

La médula espinal se divide en piamadre, aracnoides y duramadre:

    Membrana blanda de la médula espinal. (pía materia espinal) Cubre firmemente la sustancia del cerebro, contiene muchos vasos.

    Membrana aracnoidea de la médula espinal. (ArC.Ahni idea espinal) delgada, con menos vasos.

    Duramadre de la médula espinal (duramadre materia espinal) - una placa de tejido conectivo denso que cubre la membrana aracnoidea. A diferencia de la duramadre, el cerebro está dividido en dos capas: externa e interna. la hoja exterior se ajusta perfectamente a las paredes del canal espinal y está estrechamente conectada con el periostio y su aparato ligamentoso. La capa interna, o la propia duramadre, se extiende desde el agujero magno hasta las vértebras sacras II-III, formando el saco dural que encierra la médula espinal. A los lados del canal espinal, la duramadre desprende prolongaciones que forman la vaina de los nervios espinales que emergen del canal a través de los agujeros intervertebrales.

Hay espacios en la médula espinal:

    Entre las capas externa e interna de la duramadre se encuentra el espacio epidural (cavum epidurale).

Espacio subdural (cavum subdural) - un espacio en forma de hendidura entre la duramadre y la membrana aracnoidea de la médula espinal.

Espacio subaracnoideo (cavum subaracnoidealis) Ubicado entre la aracnoides y la piamadre de la médula espinal, lleno de líquido cefalorraquídeo. Los haces de tejido conectivo entre la aracnoides y la piamadre están especialmente desarrollados en los lados, entre las raíces anterior y posterior de la médula espinal, donde forman ligamentos dentales (ligg.denticulata) asociados con la duramadre. estos ligamentos pasan en el plano frontal a lo largo del saco dural hasta Región lumbar y divide el espacio subaracnoideo en dos cámaras: anterior y posterior.

El espacio subaracnoideo de la médula espinal pasa directamente al mismo espacio del cerebro con sus cisternas. La más grande de ellas, la cisterna cerebelomedular, se comunica con la cavidad del cuarto ventrículo del cerebro y el canal central de la médula espinal. La parte del saco dural ubicada entre las vértebras II lumbar y II sacra está llena de cola de caballo con el filum terminal de la médula espinal y líquido cefalorraquídeo. La punción espinal (punción del espacio subaracnoideo), realizada debajo de la II vértebra lumbar, es la más segura porque el tallo de la médula espinal no llega hasta aquí.

La médula espinal está cubierta por fuera con membranas que son una continuación de las membranas del cerebro. Realizar funciones de protección contra daños mecánicos, proporcionar nutrición a las neuronas y controlar intercambio de agua y metabolismo del tejido nervioso. Entre las membranas circula el líquido cefalorraquídeo, responsable del metabolismo.

La médula espinal y el cerebro son partes del sistema nervioso central, que responde y controla todos los procesos que ocurren en el cuerpo, desde los mentales hasta los fisiológicos. Las funciones del cerebro son más extensas. La médula espinal es responsable de actividad del motor, tacto, sensibilidad de manos y pies. Las membranas de la médula espinal realizan tareas específicas y aseguran un trabajo coordinado para proporcionar nutrición y eliminar productos metabólicos del tejido cerebral.

La estructura de la médula espinal y los tejidos circundantes.

Si se estudia detenidamente la estructura de la columna, quedará claro que la materia gris está firmemente oculta, primero detrás de las vértebras móviles, luego detrás de las membranas, de las cuales hay tres, seguida de la sustancia blanca de la médula espinal, que Asegura la conducción de impulsos ascendentes y descendentes. A medida que se asciende por la columna vertebral, la cantidad de materia blanca aumenta, a medida que aparecen áreas más controladas: brazos, cuello.

La materia blanca son los axones ( células nerviosas), cubierto por una vaina de mielina.

La materia gris proporciona comunicación. órganos internos con el cerebro usando materia blanca. Responsable de los procesos de memoria, visión, estado emocional. Las neuronas de la materia gris no están protegidas por la vaina de mielina y son muy vulnerables.

Para alimentar simultáneamente las neuronas de la materia gris y protegerlas de daños e infecciones, la naturaleza ha creado varios obstáculos en forma de membranas espinales. El cerebro y la médula espinal tienen una protección idéntica: las membranas de la médula espinal son una continuación de las membranas del cerebro. Para comprender cómo funciona el canal espinal, es necesario realizar una caracterización morfofuncional de cada parte individual del mismo.

Funciones de la cáscara dura

La duramadre se encuentra justo detrás de las paredes del canal espinal. Es el más denso y está formado por tejido conectivo. Tiene una estructura rugosa en el exterior y el lado liso mira hacia el interior. La capa rugosa asegura un cierre hermético con los huesos vertebrales y mantiene telas suaves V columna espinal. La capa de endotelio liso de la duramadre de la médula espinal es el componente más importante. Sus funciones incluyen:

  • producción de hormonas: trombina y fibrina;
  • intercambio de tejido y líquido linfático;
  • control de la presión arterial;
  • antiinflamatorio e inmunomodulador.

Durante el desarrollo del embrión, el tejido conectivo proviene del mesénquima, células a partir de las cuales posteriormente se desarrollan los vasos sanguíneos, los músculos y la piel.

La estructura de la capa exterior de la médula espinal está determinada por el grado necesario de protección de la sustancia gris y blanca: cuanto más alta, más gruesa y densa es. En la parte superior se fusiona con el hueso occipital y en la zona del cóccix se adelgaza en varias capas de células y parece un hilo.

El mismo tipo de tejido conectivo forma una protección para los nervios espinales, que se fija a los huesos y fija de forma fiable el canal central. Existen varios tipos de ligamentos con los que se une el tejido conectivo externo al periostio: estos son elementos de conexión lateral, anterior y dorsal. Si es necesario quitar la cáscara dura de los huesos de la columna, cirugía– estos ligamentos (o cordones) plantean un problema debido a su estructura para el cirujano.

Aracnoides

La disposición de las conchas se describe de exterior a interior. La membrana aracnoidea de la médula espinal se encuentra detrás de la duramadre. A través de un pequeño espacio se une al endotelio desde el interior y también está cubierto de células endoteliales. Parece translúcido. La membrana aracnoidea contiene gran cantidad Las células gliales, que ayudan a generar impulsos nerviosos, están involucradas en Procesos metabólicos neuronas, se libera biológicamente sustancias activas, realiza una función de apoyo.

La cuestión de la inervación de la película aracnoidea es controvertida para los médicos. No tiene vasos sanguíneos. Además, algunos científicos consideran la película como parte de una capa blanda, ya que al nivel de la undécima vértebra se fusionan en una sola.

La membrana mediana de la médula espinal se llama aracnoides, ya que tiene una estructura delgada en forma de red. Contiene fibroblastos, células que producen matriz extracelular. A su vez, asegura el transporte de nutrientes y sustancias químicas. Con la ayuda de la membrana aracnoidea, el líquido cefalorraquídeo pasa a la sangre venosa.

Las granulaciones de la capa media de la médula espinal son vellosidades que penetran la capa dura exterior e intercambian líquido licoroso a través de los senos venosos.

Cubierta interior

La capa blanda de la médula espinal está conectada a la capa dura con la ayuda de ligamentos. El área más ancha del ligamento está adyacente a la capa blanda y el área más estrecha está adyacente a la capa exterior. De esta forma se sujetan y fijan las tres membranas de la médula espinal.

La anatomía de la capa blanda es más compleja. Este tela suelta, que contiene vasos sanguíneos que suministran nutrición a las neuronas. Debido a la gran cantidad de capilares, el color del tejido es rosa. La membrana blanda rodea completamente la médula espinal y su estructura es más densa que el tejido cerebral similar. La membrana se adhiere tan firmemente a la sustancia blanca que cuando el más mínimo corte emerge del corte.

Es de destacar que dicha estructura se encuentra únicamente en humanos y otros mamíferos.

Esta capa está bien lavada con sangre y gracias a esto realiza función protectora, ya que la sangre contiene una gran cantidad de leucocitos y otras células responsables de la inmunidad humana. Esto es sumamente importante, ya que la entrada de microbios o bacterias a la médula espinal puede provocar intoxicación, envenenamiento y muerte de las neuronas. En tal situación, se puede perder la sensibilidad de determinadas zonas del cuerpo de las que eran responsables las células nerviosas muertas.

La capa blanda tiene una estructura de dos capas. Capa interna- Estas son las mismas células gliales que están en contacto directo con la médula espinal y le proporcionan nutrición y eliminación de productos de descomposición, y también participan en la transmisión de los impulsos nerviosos.

Espacios entre las membranas de la médula espinal.

Las 3 conchas no se tocan fuertemente. Entre ellos hay espacios que tienen sus propias funciones y nombres.

epidural el espacio está entre los huesos de la columna y la cáscara dura. Lleno de tejido adiposo. Este es un tipo de protección contra la falta de nutrición. En situaciones de emergencia, la grasa puede convertirse en una fuente de nutrición para las neuronas, lo que permitirá que el sistema nervioso funcione y controle los procesos del cuerpo.

La laxitud del tejido adiposo es un amortiguador que, bajo acción mecánica, reduce la carga sobre las capas profundas de la médula espinal, la materia blanca y gris, evitando su deformación. Las membranas de la médula espinal y los espacios entre ellas representan un amortiguador a través del cual se comunican las capas superior y profunda de tejido.

subdural el espacio está entre la duramadre y la membrana aracnoides (aracnoidea). Está lleno de líquido cefalorraquídeo. Este es el medio que cambia con más frecuencia, cuyo volumen es de aproximadamente 150 a 250 ml en un adulto. El líquido es producido por el cuerpo y se renueva 4 veces al día. En tan solo un día, el cerebro produce hasta 700 ml de líquido cefalorraquídeo (LCR).

El licor realiza funciones protectoras y tróficas.

  1. En caso de impacto mecánico - impacto, caída, mantiene la presión y previene la deformación de los tejidos blandos, incluso en caso de roturas y grietas en los huesos de la columna.
  2. El licor contiene nutrientes– proteínas, minerales.
  3. Los glóbulos blancos y los linfocitos del líquido cefalorraquídeo inhiben el desarrollo de infecciones cerca del sistema nervioso central al absorber bacterias y microorganismos.

El LCR es un líquido importante que los médicos utilizan para determinar si una persona ha sufrido un derrame cerebral o una lesión cerebral que comprometa la barrera hematoencefálica. En este caso, aparecen glóbulos rojos en el líquido, lo que normalmente no debería ocurrir.

La composición del líquido cefalorraquídeo cambia según el trabajo de otros órganos y sistemas humanos. Por ejemplo, si hay alteraciones en el sistema digestivo, el líquido se vuelve más viscoso, como resultado de lo cual el flujo se vuelve más difícil y sensaciones dolorosas, principalmente dolores de cabeza.

La disminución de los niveles de oxígeno también altera el funcionamiento del sistema nervioso. Primero, cambia la composición de la sangre y el líquido intercelular, luego el proceso se transfiere al líquido cefalorraquídeo.

Un gran problema para el cuerpo es la deshidratación. En primer lugar, sufre el sistema nervioso central, que en condiciones difíciles ambiente interno incapaz de controlar el funcionamiento de otros órganos.

El espacio subaracnoideo de la médula espinal (en otras palabras, subaracnoideo) se encuentra entre la piamadre y la aracnoides. Aquí es donde se encuentra la mayor cantidad de licor. Esto se debe a la necesidad de garantizar la mayor seguridad de determinadas partes del sistema nervioso central. Por ejemplo, el tronco del encéfalo, el cerebelo o Medula oblonga. Especialmente hay una gran cantidad de líquido cefalorraquídeo en la zona del tronco, ya que allí se encuentran todas las secciones vitales que se encargan de los reflejos y la respiración.

Si hay suficiente líquido, mecánico Influencias externas la zona del cerebro o de la columna les llega en mucha menor medida, ya que el líquido compensa y reduce el impacto del exterior.

En el espacio aracnoideo el líquido circula en varias direcciones. La velocidad depende de la frecuencia de los movimientos, la respiración, es decir, está directamente relacionada con el trabajo. del sistema cardiovascular. Por ello, es importante mantener un régimen de actividad física, caminar, nutrición apropiada y agua potable.

Intercambio de líquido cefalorraquídeo

El licor entra por los senos venosos. sistema circulatorio y luego enviado a limpieza. El sistema que produce el líquido lo protege de la posible entrada de sustancias tóxicas de la sangre y, por tanto, pasa selectivamente elementos de la sangre al líquido cefalorraquídeo.

Las membranas y los espacios intercapas de la médula espinal son lavados por un sistema cerrado de líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, cuando condiciones normales Asegurar el funcionamiento estable del sistema nervioso central.

Varios procesos patológicos, que comienzan en cualquier parte del sistema nervioso central, pueden propagarse a las vecinas. La razón de esto es la circulación continua del líquido cefalorraquídeo y la transferencia de infección a todas las partes del cerebro y la médula espinal. No sólo los trastornos infecciosos, sino también los degenerativos y metabólicos afectan a todo el sistema nervioso central.

El análisis del líquido cefalorraquídeo es clave para determinar el alcance del daño tisular. El estado del líquido cefalorraquídeo permite predecir el curso de las enfermedades y controlar la eficacia del tratamiento.

El exceso de CO2, ácido nítrico y láctico se elimina al torrente sanguíneo para no crear un efecto tóxico en las células nerviosas. Podemos decir que el licor tiene una composición estrictamente constante y mantiene esta constancia con la ayuda de las reacciones del organismo ante la aparición de un irritante. Se produce un círculo vicioso: el cuerpo intenta complacer al sistema nervioso manteniendo el equilibrio, y el sistema nervioso, con la ayuda de reacciones ágiles, ayuda al cuerpo a mantener este equilibrio. Este proceso se llama homeostasis. Es una de las condiciones para la supervivencia humana en el entorno externo.

Conexión entre conchas

La conexión entre las membranas de la médula espinal se puede rastrear desde el momento más temprano de su formación, en la etapa de desarrollo embrionario. A la edad de 4 semanas, el embrión ya tiene los rudimentos del sistema nervioso central, en el que se forman diversos tejidos del cuerpo a partir de unos pocos tipos de células. En el caso del sistema nervioso, este es el mesénquima, que da lugar al tejido conectivo que forma las membranas de la médula espinal.

En un organismo formado, algunas membranas se penetran entre sí, lo que garantiza el metabolismo y la satisfacción. funciones generales para proteger la médula espinal de influencias externas.



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