छाल का कौन सा भाग बड़ा होता है. सेरेब्रल कॉर्टेक्स के क्षेत्र और लोब

मानव एक सतह परत है जो मस्तिष्क गोलार्ध को कवर करती है और मुख्य रूप से लंबवत उन्मुख तंत्रिका कोशिकाओं (तथाकथित न्यूरॉन्स), साथ ही उनकी प्रक्रियाओं और अपवाही (केन्द्रापसारक), अभिवाही बंडलों (सेंट्रिपेटल) और तंत्रिका तंतुओं द्वारा बनाई जाती है।

इसके अलावा, कॉर्टेक्स की संरचना के आधार में, कोशिकाएं, साथ ही न्यूरोग्लिया भी शामिल हैं।

संरचना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता क्षैतिज सघन परत है, जो मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाओं और तंतुओं के प्रत्येक शरीर की संपूर्ण व्यवस्थित व्यवस्था के कारण होती है। 6 मुख्य परतें हैं, जो मुख्य रूप से अपनी चौड़ाई, अपने स्थान के समग्र घनत्व, सभी घटक बाहरी न्यूरॉन्स के आकार और आकार में भिन्न होती हैं।

मुख्य रूप से, ठीक उनकी प्रक्रियाओं के ऊर्ध्वाधर अभिविन्यास के कारण, सभी विभिन्न तंत्रिका तंतुओं के ये बंडल, साथ ही न्यूरॉन्स के शरीर, जिनमें एक ऊर्ध्वाधर धारी होती है। और मानव सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पूर्ण कार्यात्मक संगठन के लिए, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्षेत्र की सतह पर बिल्कुल सभी आंतरिक तंत्रिका कोशिकाओं की स्तंभ जैसी, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था का यहां बहुत महत्व है।

सभी मुख्य तंत्रिका कोशिकाओं का मुख्य प्रकार जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा हैं, विशेष पिरामिड कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं का शरीर एक साधारण शंकु जैसा दिखता है, जिसकी ऊंचाई से एक लंबा और मोटा, शीर्षस्थ डेंड्राइट निकलना शुरू हो जाता है। एक अक्षतंतु और छोटे बेसल डेंड्राइट भी इस पिरामिड कोशिका के शरीर के आधार से निकलते हैं, एक पूर्ण सफेद पदार्थ की ओर बढ़ते हैं, जो सीधे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे स्थित होता है, या कॉर्टेक्स में शाखाबद्ध होता है।

पिरामिड की कोशिकाओं के सभी डेंड्राइट्स में काफी बड़ी संख्या में रीढ़, बहिर्गमन होते हैं, जो अभिवाही तंतुओं के अंत में सिनैप्टिक संपर्कों के पूर्ण गठन में सबसे सक्रिय भाग लेते हैं जो अन्य उपकोर्तीय संरचनाओं और वर्गों से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आते हैं। कॉर्टेक्स का. इन कोशिकाओं के अक्षतंतु अपवाही मुख्य मार्ग बनाने में सक्षम हैं जो सीधे सी.जी.एम. से जाते हैं। सभी पिरामिडनुमा कोशिकाओं का आकार 5 से 150 माइक्रोन तक हो सकता है (150 बेट्ज़ के नाम पर विशाल कोशिकाएँ हैं)। पिरामिडीय न्यूरॉन्स के अलावा, के.जी.एम. संरचना में कुछ स्पिंडल-आकार और तारकीय प्रकार के इंटिरियरोन शामिल हैं जो आने वाले अभिवाही संकेतों को प्राप्त करने के साथ-साथ इंटिरियरोनल कार्यात्मक कनेक्शन के गठन में शामिल हैं।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स की विशेषताएं

विभिन्न फ़ाइलोजेनेसिस डेटा के आधार पर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को प्राचीन (पेलियोकॉर्टेक्स), पुराने (आर्किकोर्टेक्स), और नए (नियोकॉर्टेक्स) में विभाजित किया गया है। के.जी.एम. के फाइलोजेनी में। क्रस्ट की नई सतह के क्षेत्र में सापेक्ष सर्वव्यापी वृद्धि हुई है, पुराने और प्राचीन के क्षेत्र में थोड़ी कमी आई है।

कार्यात्मक रूप से, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के क्षेत्रों को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है: साहचर्य, मोटर और संवेदी। इसके अलावा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी संबंधित क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार है।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसके लिए जिम्मेदार है?

इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त सभी के अलावा संपूर्ण सेरेब्रल कॉर्टेक्स, हर चीज के लिए जिम्मेदार है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के क्षेत्रों के हिस्से के रूप में, ये न्यूरॉन्स हैं जो संरचना में विविध हैं, जिनमें तारकीय, छोटे और बड़े पिरामिडनुमा, टोकरी, फ्यूसीफॉर्म और अन्य शामिल हैं। कार्यात्मक संबंध में, सभी मुख्य न्यूरॉन्स को निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है:

  1. इंटरकैलेरी न्यूरॉन्स (फ्यूसीफॉर्म, छोटे पिरामिडनुमा और अन्य)। इंटरकैलेरी न्यूरॉन्स में भी उपविभाजन होते हैं और वे निरोधात्मक और उत्तेजक दोनों हो सकते हैं (छोटे और बड़े बास्केट न्यूरॉन्स, सिस्टिक न्यूरॉन्स और कैंडेलब्रा-आकार वाले अक्षतंतु वाले न्यूरॉन्स)
  2. अभिवाही (ये तथाकथित तारकीय कोशिकाएँ हैं) - जो सभी विशिष्ट मार्गों से आवेग प्राप्त करती हैं, साथ ही विभिन्न विशिष्ट संवेदनाएँ भी प्राप्त करती हैं। ये कोशिकाएं ही हैं जो आवेगों को सीधे अपवाही और अंतःक्रियात्मक न्यूरॉन्स तक पहुंचाती हैं। क्रमशः पॉलीसेंसरी न्यूरॉन्स के समूह, सहयोगी नाभिक के ऑप्टिक ट्यूबरकल से अलग-अलग आवेग प्राप्त करते हैं
  3. अपवाही न्यूरॉन्स (उन्हें बड़ी पिरामिड कोशिकाएं कहा जाता है) - इन कोशिकाओं से आवेग तथाकथित परिधि में जाते हैं, जहां वे एक निश्चित प्रकार की गतिविधि प्रदान करते हैं

न्यूरॉन्स, साथ ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सतह पर प्रक्रियाएं भी छह परतों में व्यवस्थित होती हैं। न्यूरॉन्स जो समान प्रतिवर्त कार्य करते हैं वे सख्ती से एक के ऊपर एक स्थित होते हैं। इस प्रकार, व्यक्तिगत स्तंभों को सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सतह की मुख्य संरचनात्मक इकाई माना जाता है। और के.जी.एम. की परतों के तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के बीच सबसे स्पष्ट संबंध।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पैड

निम्नलिखित कारकों को सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्तंभों की उपस्थिति का प्रमाण भी माना जा सकता है:
के.जी.एम. में विभिन्न माइक्रोइलेक्ट्रोड की शुरूआत के साथ। एक समान प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया के पूर्ण प्रभाव के तहत एक आवेग को सख्ती से लंबवत रूप से दर्ज (रिकॉर्ड) किया जाता है। और जब इलेक्ट्रोड को कड़ाई से क्षैतिज दिशा में डाला जाता है, तो विभिन्न प्रतिवर्त प्रतिक्रियाओं के लिए विशिष्ट आवेग दर्ज किए जाते हैं। मूलतः, एक स्तंभ का व्यास 500 µm है। सभी आसन्न स्तंभ सभी कार्यात्मक मामलों में मजबूती से जुड़े हुए हैं, और अक्सर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ पारस्परिक संबंधों में भी स्थित होते हैं (कुछ रोकते हैं, अन्य उत्तेजित करते हैं)।

जब उत्तेजनाएं प्रतिक्रिया पर कार्य करती हैं, तो कई स्तंभ भी शामिल होते हैं और उत्तेजनाओं का एक आदर्श संश्लेषण और विश्लेषण होता है - यह स्क्रीनिंग सिद्धांत है।

चूँकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स परिधि में बढ़ता है, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की सभी सतही परतें पूरी तरह से सभी सिग्नल प्रणालियों से संबंधित होती हैं। इन सतही परतों में बहुत बड़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं (लगभग 15 बिलियन) होती हैं और, उनकी प्रक्रियाओं के साथ, जिनकी मदद से ऐसे असीमित समापन कार्यों, व्यापक संघों की संभावना बनती है - यही सभी गतिविधियों का सार है सिग्नलिंग दूसरी प्रणाली का. लेकिन इस सबके साथ, दूसरा एस.एस. अन्य प्रणालियों के साथ काम करता है.

ध्यान!

सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक परत है बुद्धिसेरेब्रल गोलार्द्धों की सतह पर, 2-5 मिमी मोटी, कई खाँचे बनाती है, घुमावों से इसका क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है। कॉर्टेक्स परतों में व्यवस्थित न्यूरॉन्स और ग्लियाल कोशिकाओं के शरीर से बनता है ("स्क्रीन" प्रकार का संगठन)। इसके नीचे झूठ है सफेद पदार्थ,तंत्रिका तंतुओं द्वारा दर्शाया गया है।

कॉर्टेक्स फ़ाइलोजेनेटिक रूप से सबसे छोटा और रूपात्मक और कार्यात्मक संगठन के संदर्भ में मस्तिष्क का सबसे जटिल हिस्सा है। यह मस्तिष्क में प्रवेश करने वाली सभी सूचनाओं के उच्च विश्लेषण और संश्लेषण का स्थान है। यहां व्यवहार के सभी जटिल रूपों का एकीकरण है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स चेतना, सोच, स्मृति, "ह्युरिस्टिक गतिविधि" (सामान्यीकरण, खोज करने की क्षमता) के लिए जिम्मेदार है। कॉर्टेक्स में 10 अरब से अधिक न्यूरॉन्स और 100 अरब ग्लियाल कोशिकाएं होती हैं।

कॉर्टिकल न्यूरॉन्सप्रक्रियाओं की संख्या के संदर्भ में, वे केवल बहुध्रुवीय हैं, और रिफ्लेक्स आर्क्स में उनके स्थान और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संदर्भ में, वे सभी अंतर्वर्ती, साहचर्य हैं। कार्य और संरचना के अनुसार, कॉर्टेक्स में 60 से अधिक प्रकार के न्यूरॉन्स प्रतिष्ठित हैं। उनके आकार के अनुसार दो मुख्य समूह हैं: पिरामिडनुमा और गैर-पिरामिडनुमा। पिरामिडन्यूरॉन्स कॉर्टिकल न्यूरॉन्स का मुख्य प्रकार हैं। उनके परिधीय का आकार 10 से 140 माइक्रोन तक होता है, कट पर उनके पास एक पिरामिड आकार होता है। एक लंबा (एपिकल) डेंड्राइट उनके ऊपरी कोण से ऊपर की ओर फैला होता है, जो आणविक परत में टी-आकार में विभाजित होता है। पार्श्व डेन्ड्राइट न्यूरॉन के शरीर की पार्श्व सतहों से विस्तारित होते हैं। न्यूरॉन के डेंड्राइट्स और शरीर पर अन्य न्यूरॉन्स के कई सिनेप्स होते हैं। कोशिका के आधार से एक अक्षतंतु निकलता है, जो या तो कॉर्टेक्स के अन्य भागों में जाता है, या मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अन्य भागों में जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स के बीच, हैं जोड़नेवाला- एक गोलार्ध के भीतर कॉर्टेक्स के क्षेत्रों को जोड़ना, जोड़ संबंधी- उनके अक्षतंतु दूसरे गोलार्ध में जाते हैं, और अनुमान- उनके अक्षतंतु मस्तिष्क के अंतर्निहित भागों तक जाते हैं।

के बीच गैर-पिरामिडनुमान्यूरॉन्स, सबसे आम तारकीय और धुरी के आकार की कोशिकाएं हैं। तारामयन्यूरॉन्स छोटी, अत्यधिक शाखाओं वाले डेंड्राइट और एक्सोन वाली छोटी कोशिकाएं होती हैं जो इंट्राकोर्टिकल कनेक्शन बनाती हैं। उनमें से कुछ में निरोधात्मक प्रभाव होता है, जबकि अन्य में पिरामिड न्यूरॉन्स पर उत्तेजक प्रभाव होता है। फ्यूजीफॉर्मन्यूरॉन्स में एक लंबा अक्षतंतु होता है जो लंबवत या क्षैतिज रूप से चल सकता है। छाल पर बनाया गया है स्क्रीनप्रकार, अर्थात्, संरचना और कार्य में समान न्यूरॉन्स परतों में व्यवस्थित होते हैं (चित्र 9-7)। कॉर्टेक्स में ऐसी छह परतें होती हैं:

1.मोलेकुलर परत -सबसे बाहरी. इसमें कॉर्टेक्स की सतह के समानांतर स्थित तंत्रिका तंतुओं का एक जाल होता है। इन तंतुओं का बड़ा हिस्सा कॉर्टेक्स की निचली परतों के पिरामिड न्यूरॉन्स के एपिकल डेंड्राइट्स का प्रभाव है। दृश्य ट्यूबरकल से अभिवाही तंतु भी यहां आते हैं, जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स की उत्तेजना को नियंत्रित करते हैं। आणविक परत में न्यूरॉन्स अधिकतर छोटे, धुरी के आकार के होते हैं।

2. बाहरी दानेदार परत.इसमें बड़ी संख्या में तारकीय कोशिकाएँ होती हैं। उनके डेंड्राइट आणविक परत में जाते हैं और थैलामो-कॉर्टिकल अभिवाही तंत्रिका तंतुओं के साथ सिनैप्स बनाते हैं। पार्श्व डेन्ड्राइट एक ही परत के पड़ोसी न्यूरॉन्स के साथ संचार करते हैं। एक्सॉन साहचर्य तंतु बनाते हैं जो सफेद पदार्थ के माध्यम से कॉर्टेक्स के पड़ोसी क्षेत्रों में जाते हैं और वहां सिनैप्स बनाते हैं।

3. पिरामिड न्यूरॉन्स की बाहरी परत(पिरामिड परत). इसका निर्माण मध्यम आकार के पिरामिडीय न्यूरॉन्स द्वारा होता है। दूसरी परत के न्यूरॉन्स की तरह, उनके डेंड्राइट आणविक परत में जाते हैं, और अक्षतंतु सफेद पदार्थ में जाते हैं।

4. भीतरी दानेदार परत.इसमें कई तारकीय न्यूरॉन्स होते हैं। ये सहयोगी, अभिवाही न्यूरॉन्स हैं। वे अन्य कॉर्टिकल न्यूरॉन्स के साथ कई संबंध बनाते हैं। यहाँ क्षैतिज तंतुओं की एक और परत है।

5. पिरामिड न्यूरॉन्स की भीतरी परत(गैंग्लिओनिक परत)। इसका निर्माण बड़े पिरामिडनुमा न्यूरॉन्स द्वारा होता है। उत्तरार्द्ध विशेष रूप से मोटर कॉर्टेक्स (प्रीसेंट्रल गाइरस) में बड़े होते हैं, जहां उनका आकार 140 माइक्रोन तक होता है और उन्हें बेट्ज़ कोशिकाएं कहा जाता है। उनके शीर्ष डेंड्राइट आणविक परत में बढ़ते हैं, उनके पार्श्व डेंड्राइट पड़ोसी बेट्ज़ कोशिकाओं के साथ संबंध बनाते हैं, और उनके अक्षतंतु मज्जा ऑबोंगटा और रीढ़ की हड्डी में जाने वाले प्रक्षेपण अपवाही फाइबर होते हैं।

6. फ्यूसीफॉर्म न्यूरॉन्स की परत(बहुरूपी कोशिकाओं की एक परत) में मुख्य रूप से धुरी के आकार के न्यूरॉन्स होते हैं। उनके डेंड्राइट आणविक परत में जाते हैं, और उनके अक्षतंतु दृश्य ट्यूबरकल में जाते हैं।

छह-परत प्रकार की कॉर्टिकल संरचना पूरे कॉर्टेक्स की विशेषता है, हालांकि, इसके विभिन्न हिस्सों में, परतों की गंभीरता, साथ ही न्यूरॉन्स और तंत्रिका फाइबर के आकार और स्थान में काफी भिन्नता होती है। इन विशेषताओं के आधार पर, के. ब्रोडमैन ने कॉर्टेक्स में 50 साइटोआर्किटेक्टोनिक संरचनाओं की पहचान की। खेत. ये क्षेत्र कार्य और चयापचय में भी भिन्न हैं।

न्यूरॉन्स के विशिष्ट संगठन को कहा जाता है साइटोआर्किटेक्टोनिक्स।तो, कॉर्टेक्स के संवेदी क्षेत्रों में, पिरामिडल और गैंग्लिओनिक परतें कमजोर रूप से व्यक्त की जाती हैं, और दानेदार परतें अच्छी तरह से व्यक्त की जाती हैं। इस प्रकार की छाल कहलाती है दानेदार.इसके विपरीत, मोटर ज़ोन में, दानेदार परतें खराब रूप से विकसित होती हैं, जबकि पिरामिडनुमा परतें अच्छी तरह से विकसित होती हैं। यह दानेदार प्रकारकुत्ते की भौंक।

इसके अलावा, अवधारणा है मायलोआर्किटेक्टोनिक्स. यह तंत्रिका तंतुओं का एक निश्चित संगठन है। तो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, माइलिनेटेड तंत्रिका तंतुओं के ऊर्ध्वाधर और तीन क्षैतिज बंडलों को प्रतिष्ठित किया जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के तंत्रिका तंतुओं में से हैं जोड़नेवाला- एक गोलार्ध के प्रांतस्था के क्षेत्रों को जोड़ने वाला, जोड़ संबंधी- विभिन्न गोलार्धों के प्रांतस्था को जोड़ना और अनुमानतंतु - कॉर्टेक्स को मस्तिष्क स्टेम के नाभिक से जोड़ते हैं।

चावल। 9-7. मानव मस्तिष्क का सेरेब्रल कॉर्टेक्स।

ए, बी. कोशिकाओं का स्थान (साइटोआर्किटेक्टोनिक्स)।

बी. माइलिन फाइबर का स्थान (मायेलोआर्किटेक्टोनिक्स)।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स कई प्राणियों के शरीर की संरचना में मौजूद है, लेकिन मनुष्यों में यह अपनी पूर्णता तक पहुंच गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सदियों पुरानी श्रम गतिविधि की बदौलत संभव हुआ जो हर समय हमारे साथ रहती है। जानवरों, पक्षियों या मछलियों के विपरीत, एक व्यक्ति लगातार अपनी क्षमताओं का विकास कर रहा है और इससे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कार्यों सहित उसकी मस्तिष्क गतिविधि में सुधार होता है।

लेकिन, आइए इस पर धीरे-धीरे विचार करें, पहले परत की संरचना पर विचार करें, जो निस्संदेह बहुत रोमांचक है।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स की आंतरिक संरचना

सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 15 अरब से अधिक तंत्रिका कोशिकाएं और फाइबर होते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक अलग आकार है, और कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए जिम्मेदार कई अनूठी परतें बनाते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरी और तीसरी परत की कोशिकाओं की कार्यक्षमता उत्तेजना के परिवर्तन और मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में सही पुनर्निर्देशन में निहित है। और, उदाहरण के लिए, केन्द्रापसारक आवेग पाँचवीं परत के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए प्रत्येक परत पर करीब से नज़र डालें।

मस्तिष्क की परतों की संख्या सतह से शुरू होती है और गहराई तक जाती है:

  1. आणविक परत में कोशिकाओं के निम्न स्तर में मूलभूत अंतर होता है। उनकी अत्यंत सीमित संख्या, तंत्रिका तंतुओं से मिलकर एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।
  2. दानेदार परत को बाहरी परत भी कहा जाता है। ऐसा एक आंतरिक परत की उपस्थिति के कारण होता है।
  3. पिरामिड स्तर का नाम इसकी संरचना के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न आकारों के न्यूरॉन्स की पिरामिड संरचना होती है।
  4. दानेदार परत संख्या 2 को आंतरिक परत कहा जाता है।
  5. पिरामिड स्तर संख्या 2 तीसरे स्तर के समान है। इसकी संरचना मध्यम और बड़े आकार वाले पिरामिडनुमा छवि के न्यूरॉन्स हैं। वे आणविक स्तर तक प्रवेश करते हैं क्योंकि इसमें एपिकल डेन्ड्राइट होते हैं।
  6. छठी परत फ्यूसीफॉर्म कोशिकाएं हैं, जिनका दूसरा नाम "फ्यूसीफॉर्म" है, जो व्यवस्थित रूप से मस्तिष्क के सफेद पदार्थ में गुजरती हैं।

यदि हम इन स्तरों पर अधिक गहराई से विचार करते हैं, तो यह पता चलता है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न हिस्सों में होने वाले उत्तेजना के प्रत्येक स्तर के अनुमानों को ग्रहण करता है और उन्हें "अंतर्निहित" कहा जाता है। बदले में, वे मानव शरीर के तंत्रिका मार्गों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं।

प्रस्तुति: "सेरेब्रल कॉर्टेक्स में उच्च मानसिक कार्यों का स्थानीयकरण"

इस प्रकार, सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसी व्यक्ति की उच्च तंत्रिका गतिविधि का एक अंग है, और शरीर में होने वाली सभी तंत्रिका प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है।

और यह इसकी संरचना की ख़ासियत के कारण होता है, और इसे तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: साहचर्य, मोटर और संवेदी।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स की संरचना की आधुनिक समझ

गौरतलब है कि इसकी संरचना के बारे में कुछ अलग विचार है। उनके अनुसार, तीन क्षेत्र हैं जो न केवल संरचना, बल्कि इसके कार्यात्मक उद्देश्य को भी एक दूसरे से अलग करते हैं।

  • प्राथमिक क्षेत्र (मोटर), जिसमें इसकी विशिष्ट और अत्यधिक विभेदित तंत्रिका कोशिकाएं स्थित हैं, श्रवण, दृश्य और अन्य रिसेप्टर्स से आवेग प्राप्त करती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी हार से मोटर और संवेदी कार्यों में गंभीर विकार हो सकते हैं।
  • द्वितीयक (संवेदी) क्षेत्र सूचना प्रसंस्करण कार्यों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, इसकी संरचना में विश्लेषक नाभिक के परिधीय खंड होते हैं, जो उत्तेजनाओं के बीच सही संबंध स्थापित करते हैं। उसकी हार से व्यक्ति को धारणा के गंभीर विकार का खतरा होता है।
  • साहचर्य, या तृतीयक क्षेत्र, इसकी संरचना इसे त्वचा, श्रवण आदि के रिसेप्टर्स से आने वाले आवेगों से उत्तेजित होने की अनुमति देती है। यह वातानुकूलित मानव सजगता बनाता है, जो आसपास की वास्तविकता को पहचानने में मदद करता है।

प्रस्तुति: "सेरेब्रल कॉर्टेक्स"

मुख्य कार्य

मानव और पशु सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या अंतर है? तथ्य यह है कि इसका उद्देश्य सभी विभागों का सामान्यीकरण करना और कार्यों पर नियंत्रण करना है। ये कार्य अरबों न्यूरॉन्स को विविध संरचना प्रदान करते हैं। इनमें अंतर्कलरी, अभिवाही और अपवाही जैसे प्रकार शामिल हैं। इसलिए, इनमें से प्रत्येक प्रकार पर अधिक विस्तार से विचार करना प्रासंगिक होगा।

न्यूरॉन्स के अंतर्संबंधित दृश्य में, पहली नज़र में, परस्पर अनन्य कार्य होते हैं, अर्थात् निषेध और उत्तेजना।

अभिवाही प्रकार के न्यूरॉन्स आवेगों के लिए, या यूं कहें कि उनके संचरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अपवाही, बदले में, मानव गतिविधि का एक विशिष्ट क्षेत्र प्रदान करते हैं और परिधि को संदर्भित करते हैं।

बेशक, यह चिकित्सा शब्दावली है और मानव सेरेब्रल कॉर्टेक्स की कार्यक्षमता को एक सरल लोक भाषा में निर्दिष्ट करते हुए, इससे विचलित होना उचित है। तो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:

  • आंतरिक अंगों और ऊतकों के बीच सही ढंग से संबंध स्थापित करने की क्षमता। और इससे भी अधिक, यह इसे पूर्ण बनाता है। यह संभावना मानव शरीर की वातानुकूलित और बिना शर्त सजगता पर आधारित है।
  • मानव शरीर और पर्यावरण के बीच संबंधों का संगठन। इसके अलावा, यह अंगों की कार्यक्षमता को नियंत्रित करता है, उनके काम को सही करता है और मानव शरीर में चयापचय के लिए जिम्मेदार है।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए 100% जिम्मेदार है कि सोचने की प्रक्रिया सही है।
  • और अंतिम, लेकिन कोई कम महत्वपूर्ण कार्य तंत्रिका गतिविधि का उच्चतम स्तर नहीं है।

इन कार्यों से परिचित होने के बाद, हमें यह समझ में आता है कि, जिसने प्रत्येक व्यक्ति और पूरे परिवार को शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखने की अनुमति दी।

प्रस्तुति: "संवेदी प्रांतस्था की संरचनात्मक और कार्यात्मक विशेषताएं"

शिक्षाविद पावलोव ने अपने कई अध्ययनों में बार-बार बताया है कि यह कॉर्टेक्स ही है जो मानव और पशु गतिविधियों का प्रबंधक और वितरक दोनों है।

लेकिन, यह भी ध्यान देने योग्य है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के कार्य अस्पष्ट हैं। यह मुख्य रूप से केंद्रीय गाइरस और ललाट लोब के काम में प्रकट होता है, जो इस जलन के बिल्कुल विपरीत दिशा में मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

इसके अलावा इसके अलग-अलग हिस्से अलग-अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए, पश्चकपाल लोब दृश्य के लिए हैं, और टेम्पोरल लोब श्रवण कार्यों के लिए हैं:

  • अधिक विशिष्ट होने के लिए, कॉर्टेक्स का ओसीसीपिटल लोब वास्तव में रेटिना का एक प्रक्षेपण है, जो इसके दृश्य कार्यों के लिए जिम्मेदार है। यदि इसमें कोई उल्लंघन होता है, तो एक व्यक्ति अपरिचित वातावरण में अभिविन्यास खो सकता है और यहां तक ​​कि पूर्ण, अपरिवर्तनीय अंधापन भी हो सकता है।
  • टेम्पोरल लोब श्रवण ग्रहण का एक क्षेत्र है जो आंतरिक कान के कोक्लीअ से आवेग प्राप्त करता है, अर्थात अपने श्रवण कार्यों के लिए जिम्मेदार है। कॉर्टेक्स के इस हिस्से के क्षतिग्रस्त होने से व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक बहरेपन का खतरा होता है, जो शब्दों की पूरी गलतफहमी के साथ होता है।
  • केंद्रीय गाइरस का निचला लोब मस्तिष्क विश्लेषक या, दूसरे शब्दों में, स्वाद ग्रहण के लिए जिम्मेदार है। वह मौखिक म्यूकोसा से आवेग प्राप्त करती है और उसकी हार से सभी स्वाद संवेदनाओं के खोने का खतरा होता है।
  • और अंत में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का अग्र भाग, जिसमें पिरिफॉर्म लोब स्थित होता है, घ्राण ग्रहण, यानी नाक के कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें नाक के म्यूकोसा से आवेग आते हैं, यदि यह प्रभावित हो तो व्यक्ति अपनी गंध की शक्ति खो देगा।

यह एक बार फिर याद दिलाने लायक नहीं है कि एक व्यक्ति विकास के उच्चतम स्तर पर है।

यह विशेष रूप से विकसित ललाट क्षेत्र की संरचना की पुष्टि करता है, जो श्रम गतिविधि और भाषण के लिए जिम्मेदार है। यह मानव व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं और उसके अनुकूली कार्यों के निर्माण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण है।

ऐसे कई अध्ययन हैं, जिनमें प्रसिद्ध शिक्षाविद पावलोव का काम भी शामिल है, जिन्होंने कुत्तों के साथ काम किया, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की संरचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। ये सभी अपनी विशेष संरचना के कारण ही जानवरों पर मनुष्य की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं।

सच है, किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी भाग एक-दूसरे के निकट संपर्क में हैं और उसके प्रत्येक घटक के काम पर निर्भर हैं, इसलिए किसी व्यक्ति की पूर्णता समग्र रूप से मस्तिष्क के काम की कुंजी है।

इस लेख से, पाठक पहले ही समझ चुके हैं कि मानव मस्तिष्क जटिल है और अभी भी कम समझा जाता है। हालाँकि, यह एकदम सही डिवाइस है। वैसे, कम ही लोग जानते हैं कि मस्तिष्क में प्रसंस्करण प्रक्रियाओं की शक्ति इतनी अधिक है कि इसके आगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी शक्तिहीन है।

यहां कुछ और दिलचस्प तथ्य हैं जो वैज्ञानिकों ने परीक्षणों और अध्ययनों की एक श्रृंखला के बाद प्रकाशित किए हैं:

  • 2017 को एक प्रयोग द्वारा चिह्नित किया गया था जिसमें एक अति-शक्तिशाली पीसी ने मस्तिष्क गतिविधि के केवल 1 सेकंड का अनुकरण करने की कोशिश की थी। परीक्षण में लगभग 40 मिनट का समय लगा। प्रयोग का परिणाम - कंप्यूटर ने कार्य का सामना नहीं किया।
  • मानव मस्तिष्क की स्मृति क्षमता एन-संख्या बीटी को समायोजित कर सकती है, जिसे 8432 शून्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह लगभग 1000 टीबी है। उदाहरण के तौर पर देखें तो पिछली 9 शताब्दियों की ऐतिहासिक जानकारी राष्ट्रीय ब्रिटिश संग्रह में संग्रहीत है और इसकी मात्रा केवल 70 टीबी है। महसूस करें कि इन संख्याओं के बीच का अंतर कितना महत्वपूर्ण है।
  • मानव मस्तिष्क में 100 हजार किलोमीटर लंबी रक्त वाहिकाएं, 100 अरब न्यूरॉन्स (हमारी पूरी आकाशगंगा में तारों की संख्या के बराबर एक आंकड़ा) होते हैं। इसके अलावा, मस्तिष्क में एक सौ ट्रिलियन तंत्रिका कनेक्शन होते हैं जो यादों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार, जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो मस्तिष्क की संरचना बदल जाती है।
  • जागृति के दौरान, मस्तिष्क 23 डब्ल्यू की शक्ति के साथ एक विद्युत क्षेत्र जमा करता है - यह इलिच के दीपक को जलाने के लिए पर्याप्त है।
  • वजन के हिसाब से, मस्तिष्क कुल द्रव्यमान का 2% होता है, लेकिन यह शरीर में लगभग 16% ऊर्जा और रक्त में 17% से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग करता है।
  • एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि मस्तिष्क में 75% पानी होता है, और इसकी संरचना कुछ हद तक टोफू पनीर के समान होती है। और मस्तिष्क का 60% भाग वसा होता है। इसे देखते हुए मस्तिष्क की सही कार्यप्रणाली के लिए स्वस्थ और उचित पोषण आवश्यक है। हर दिन मछली, जैतून का तेल, बीज या मेवे खाएं और आपका मस्तिष्क लंबे समय तक और स्पष्ट रूप से काम करेगा।
  • कुछ वैज्ञानिकों ने अध्ययनों की एक श्रृंखला आयोजित करने के बाद देखा कि डाइटिंग करते समय मस्तिष्क स्वयं "खाना" शुरू कर देता है। और पांच मिनट तक ऑक्सीजन का स्तर कम होने से अपरिवर्तनीय परिणाम हो सकते हैं।
  • हैरानी की बात तो यह है कि इंसान खुद को गुदगुदी नहीं करा पाता, क्योंकि. मस्तिष्क बाहरी उत्तेजनाओं के अनुरूप हो जाता है और इन संकेतों को न चूकने के लिए व्यक्ति के कार्यों को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया जाता है।
  • भूल जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. अर्थात्, अनावश्यक डेटा का उन्मूलन सीएनएस को लचीला बनाने की अनुमति देता है। और स्मृति पर मादक पेय पदार्थों के प्रभाव को इस तथ्य से समझाया गया है कि शराब प्रक्रियाओं को धीमा कर देती है।
  • मादक पेय पदार्थों के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया छह मिनट की होती है।

बुद्धि की सक्रियता अतिरिक्त मस्तिष्क ऊतक के उत्पादन की अनुमति देती है जो बीमार लोगों की क्षतिपूर्ति करती है। इसे देखते हुए, विकास में संलग्न होने की सिफारिश की जाती है, जो भविष्य में आपको कमजोर दिमाग और विभिन्न मानसिक विकारों से बचाएगा।

नई गतिविधियों में संलग्न रहें - यह मस्तिष्क के विकास के लिए सर्वोत्तम है। उदाहरण के लिए, ऐसे लोगों के साथ संचार करना जो किसी न किसी बौद्धिक क्षेत्र में आपसे श्रेष्ठ हैं, आपकी बुद्धि को विकसित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स , 1-5 मिमी मोटी ग्रे पदार्थ की एक परत, जो स्तनधारियों और मनुष्यों के मस्तिष्क गोलार्द्धों को कवर करती है। मस्तिष्क का यह हिस्सा, जो पशु जगत के विकास के बाद के चरणों में विकसित हुआ, मानसिक या उच्च तंत्रिका गतिविधि के कार्यान्वयन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हालांकि यह गतिविधि मस्तिष्क के काम का परिणाम है साबुत। तंत्रिका तंत्र के अंतर्निहित भागों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के कारण, कॉर्टेक्स शरीर के सभी कार्यों के नियमन और समन्वय में भाग ले सकता है। मनुष्यों में, कॉर्टेक्स संपूर्ण गोलार्ध के आयतन का औसतन 44% बनाता है। इसकी सतह 1468-1670 सेमी2 तक पहुँचती है।

छाल की संरचना . कॉर्टेक्स की संरचना की एक विशिष्ट विशेषता परतों और स्तंभों में इसके घटक तंत्रिका कोशिकाओं का उन्मुख, क्षैतिज-ऊर्ध्वाधर वितरण है; इस प्रकार, कॉर्टिकल संरचना को कार्यशील इकाइयों और उनके बीच कनेक्शन की स्थानिक रूप से व्यवस्थित व्यवस्था द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है। कॉर्टेक्स की तंत्रिका कोशिकाओं के शरीर और प्रक्रियाओं के बीच का स्थान न्यूरोग्लिया और संवहनी नेटवर्क (केशिकाओं) से भरा होता है। कॉर्टिकल न्यूरॉन्स को 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है: पिरामिडल (सभी कॉर्टिकल कोशिकाओं का 80-90%), स्टेलेट और फ्यूसीफॉर्म। कॉर्टेक्स का मुख्य कार्यात्मक तत्व अभिवाही-अभिवाही (यानी, अभिकेंद्री को समझना और केन्द्रापसारक उत्तेजनाओं को भेजना) दीर्घ-अक्षांश पिरामिडल न्यूरॉन है। तारकीय कोशिकाओं को डेंड्राइट्स के कमजोर विकास और अक्षतंतु के शक्तिशाली विकास द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है, जो कॉर्टेक्स के व्यास से आगे नहीं बढ़ते हैं और अपनी शाखाओं के साथ पिरामिड कोशिकाओं के समूहों को कवर करते हैं। तारकीय कोशिकाएं ग्रहणशील और सिंक्रनाइज़ करने वाले तत्वों के रूप में कार्य करती हैं जो पिरामिड न्यूरॉन्स के स्थानिक रूप से करीबी समूहों को समन्वयित (एक साथ बाधित या रोमांचक) करने में सक्षम हैं। एक कॉर्टिकल न्यूरॉन की विशेषता एक जटिल सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है। स्थलाकृतिक रूप से कॉर्टेक्स के विभिन्न खंड कोशिकाओं के घनत्व, उनके आकार और स्तरित और स्तंभ संरचना की अन्य विशेषताओं में भिन्न होते हैं। ये सभी संकेतक कॉर्टेक्स की वास्तुकला, या इसके साइटोआर्किटेक्टोनिक्स को निर्धारित करते हैं। कॉर्टेक्स के क्षेत्र के सबसे बड़े विभाजन प्राचीन (पेलियोकॉर्टेक्स), पुराने (आर्किकोर्टेक्स), नए (नियोकॉर्टेक्स) और इंटरस्टिशियल कॉर्टेक्स हैं। मनुष्यों में नए कॉर्टेक्स की सतह 95.6%, पुरानी 2.2%, प्राचीन 0.6%, मध्यवर्ती 1.6% पर रहती है।

यदि हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गोलार्द्धों की सतह को कवर करने वाले एक आवरण (लबादा) के रूप में कल्पना करते हैं, तो इसका मुख्य केंद्रीय भाग नया कॉर्टेक्स होगा, जबकि प्राचीन, पुराना और मध्यवर्ती भाग परिधि पर होगा, अर्थात। इस लबादे के किनारे. मनुष्यों और उच्च स्तनधारियों में प्राचीन कॉर्टेक्स में एक एकल कोशिका परत होती है, जो अंतर्निहित उपकोशिकीय नाभिक से अस्पष्ट रूप से अलग होती है; पुरानी छाल बाद वाले से पूरी तरह से अलग हो जाती है और 2-3 परतों द्वारा दर्शायी जाती है; नए कॉर्टेक्स में, एक नियम के रूप में, कोशिकाओं की 6-7 परतें होती हैं; मध्यवर्ती संरचनाएँ - पुराने और नए क्रस्ट के क्षेत्रों के साथ-साथ प्राचीन और नए क्रस्ट के बीच संक्रमणकालीन संरचनाएँ - कोशिकाओं की 4-5 परतों से। नियोकोर्टेक्स को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: प्रीसेंट्रल, पोस्टसेंट्रल, टेम्पोरल, इनफेरोपैरिएटल, सुपीरियर पेरिएटल, टेम्पोरोपैरिएटल-ओसीसीपिटल, ओसीसीपिटल, इंसुलर और लिम्बिक। बदले में, क्षेत्रों को उप-क्षेत्रों और क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नए कॉर्टेक्स के मुख्य प्रकार के प्रत्यक्ष और फीडबैक कनेक्शन फाइबर के ऊर्ध्वाधर बंडल हैं जो सबकोर्टिकल संरचनाओं से कॉर्टेक्स तक जानकारी लाते हैं और इसे कॉर्टेक्स से समान सबकोर्टिकल संरचनाओं में भेजते हैं। ऊर्ध्वाधर कनेक्शन के साथ, कॉर्टेक्स के विभिन्न स्तरों पर और कॉर्टेक्स के नीचे सफेद पदार्थ में गुजरने वाले सहयोगी फाइबर के इंट्राकॉर्टिकल - क्षैतिज - बंडल होते हैं। क्षैतिज बंडल कॉर्टेक्स की परतों I और III की सबसे विशेषता हैं, और परत V के लिए कुछ क्षेत्रों में हैं।

क्षैतिज बंडल आसन्न ग्यारी पर स्थित क्षेत्रों और कॉर्टेक्स के दूर के क्षेत्रों (उदाहरण के लिए, ललाट और पश्चकपाल) के बीच सूचना का आदान-प्रदान प्रदान करते हैं।

कॉर्टेक्स की कार्यात्मक विशेषताएं ऊपर उल्लिखित परतों और स्तंभों में तंत्रिका कोशिकाओं के वितरण और उनके कनेक्शन द्वारा निर्धारित किया जाता है। कॉर्टिकल न्यूरॉन्स पर विभिन्न इंद्रियों से आवेगों का अभिसरण (अभिसरण) संभव है। आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार, विषम उत्तेजनाओं का ऐसा अभिसरण मस्तिष्क की एकीकृत गतिविधि का एक न्यूरोफिज़ियोलॉजिकल तंत्र है, अर्थात, शरीर की प्रतिक्रिया गतिविधि का विश्लेषण और संश्लेषण। यह भी आवश्यक है कि न्यूरॉन्स को परिसरों में संयोजित किया जाए, जिससे स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत न्यूरॉन्स में उत्तेजनाओं के अभिसरण के परिणामों का एहसास हो। कॉर्टेक्स की मुख्य रूपात्मक-कार्यात्मक इकाइयों में से एक एक जटिल है जिसे कोशिकाओं का एक स्तंभ कहा जाता है, जो सभी कॉर्टिकल परतों से होकर गुजरता है और इसमें कॉर्टेक्स की सतह पर एक लंबवत स्थित कोशिकाएं होती हैं। स्तंभ में कोशिकाएँ आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं और सबकोर्टेक्स से एक सामान्य अभिवाही शाखा प्राप्त करती हैं। कोशिकाओं का प्रत्येक स्तंभ मुख्य रूप से एक प्रकार की संवेदनशीलता की धारणा के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, यदि त्वचा विश्लेषक के कॉर्टिकल सिरे पर एक स्तंभ त्वचा को छूने पर प्रतिक्रिया करता है, तो दूसरा - जोड़ में अंग की गति पर। दृश्य विश्लेषक में, दृश्य छवियों की धारणा के कार्यों को भी स्तंभों में वितरित किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्तंभों में से एक क्षैतिज विमान में किसी वस्तु की गति को मानता है, पड़ोसी - ऊर्ध्वाधर में, आदि।

नए कॉर्टेक्स की कोशिकाओं का दूसरा परिसर - परत - क्षैतिज तल में उन्मुख है। ऐसा माना जाता है कि छोटी कोशिका परत II और IV में मुख्य रूप से ग्रहणशील तत्व होते हैं और ये कॉर्टेक्स के "प्रवेश द्वार" होते हैं। बड़ी कोशिका परत V कॉर्टेक्स से सबकोर्टेक्स तक का निकास है, और मध्य कोशिका परत III साहचर्य है, जो विभिन्न कॉर्टिकल ज़ोन को जोड़ती है।

कॉर्टेक्स में कार्यों का स्थानीयकरण इस तथ्य के कारण गतिशीलता की विशेषता है कि, एक तरफ, एक विशेष इंद्रिय अंग से जानकारी की धारणा से जुड़े सख्ती से स्थानीयकृत और स्थानिक रूप से सीमांकित कॉर्टिकल जोन होते हैं, और दूसरी ओर, कॉर्टेक्स एक एकल उपकरण है जिसमें व्यक्तिगत संरचनाएं बारीकी से जुड़ी हुई हैं और यदि आवश्यक हो, तो उन्हें आपस में बदला जा सकता है (कॉर्टिकल फ़ंक्शंस की तथाकथित प्लास्टिसिटी)। इसके अलावा, किसी भी समय, कॉर्टिकल संरचनाएं (न्यूरॉन्स, फ़ील्ड, क्षेत्र) समन्वित परिसरों का निर्माण कर सकती हैं, जिनकी संरचना विशिष्ट और गैर-विशिष्ट उत्तेजनाओं के आधार पर बदलती है जो कॉर्टेक्स में निषेध और उत्तेजना के वितरण को निर्धारित करती है। अंत में, कॉर्टिकल ज़ोन की कार्यात्मक स्थिति और सबकोर्टिकल संरचनाओं की गतिविधि के बीच घनिष्ठ अन्योन्याश्रयता होती है। भूपर्पटी के क्षेत्र अपने कार्यों में तेजी से भिन्न होते हैं। अधिकांश प्राचीन कॉर्टेक्स घ्राण विश्लेषक प्रणाली में शामिल है। पुराने और मध्यवर्ती कॉर्टेक्स, कनेक्शन की प्रणालियों और विकासात्मक रूप से प्राचीन कॉर्टेक्स से निकटता से संबंधित होने के कारण, गंध की भावना से सीधे संबंधित नहीं हैं। वे उस प्रणाली का हिस्सा हैं जो वनस्पति प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक स्थितियों के नियमन को नियंत्रित करती है। न्यू कॉर्टेक्स - विभिन्न धारणा (संवेदी) प्रणालियों (विश्लेषकों के कॉर्टिकल सिरे) के अंतिम लिंक का एक सेट।

यह एक या दूसरे विश्लेषक के क्षेत्र में प्रक्षेपण, या प्राथमिक, और माध्यमिक, क्षेत्रों, साथ ही तृतीयक क्षेत्रों, या सहयोगी क्षेत्रों को अलग करने की प्रथा है। प्राथमिक क्षेत्र सबकोर्टेक्स (ऑप्टिक ट्यूबरकल, या थैलेमस, डाइएनसेफेलॉन में) में सबसे छोटी संख्या में स्विच के माध्यम से मध्यस्थता वाली जानकारी प्राप्त करते हैं। इन क्षेत्रों पर, परिधीय रिसेप्टर्स की सतह को प्रक्षेपित किया जाता है। आधुनिक डेटा के प्रकाश में, प्रक्षेपण क्षेत्रों को ऐसे उपकरणों के रूप में नहीं माना जा सकता है जो "बिंदु से बिंदु" जलन का अनुभव करते हैं। इन क्षेत्रों में, वस्तुओं के कुछ मापदंडों को माना जाता है, यानी, छवियां बनाई जाती हैं (एकीकृत), क्योंकि मस्तिष्क के ये हिस्से वस्तुओं में उनके आकार, अभिविन्यास, गति की गति आदि में कुछ परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करते हैं।

कॉर्टिकल संरचनाएं जानवरों और मनुष्यों के सीखने में प्राथमिक भूमिका निभाती हैं। हालाँकि, कुछ सरल वातानुकूलित सजगता का निर्माण, मुख्य रूप से आंतरिक अंगों से, सबकोर्टिकल तंत्र द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ये रिफ्लेक्सिस विकास के निचले स्तर पर भी बन सकते हैं, जब अभी तक कोई कॉर्टेक्स नहीं है। अभिन्न व्यवहार संबंधी कृत्यों में अंतर्निहित जटिल वातानुकूलित सजगता के लिए कॉर्टिकल संरचनाओं के संरक्षण और विश्लेषकों के कॉर्टिकल सिरों के न केवल प्राथमिक क्षेत्रों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, बल्कि सहयोगी - तृतीयक क्षेत्रों की भी भागीदारी होती है। कॉर्टिकल संरचनाएं सीधे स्मृति के तंत्र से संबंधित हैं। कॉर्टेक्स के कुछ क्षेत्रों की विद्युत उत्तेजना (उदाहरण के लिए, टेम्पोरल) लोगों में यादों की जटिल तस्वीरें उकेरती है।

कॉर्टेक्स की गतिविधि की एक विशिष्ट विशेषता इसकी सहज विद्युत गतिविधि है, जिसे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम (ईईजी) के रूप में दर्ज किया जाता है। सामान्य तौर पर, कॉर्टेक्स और उसके न्यूरॉन्स में लयबद्ध गतिविधि होती है, जो उनमें होने वाली जैव रासायनिक और जैव-भौतिकी प्रक्रियाओं को दर्शाती है। इस गतिविधि में विविध आयाम और आवृत्ति (1 से 60 हर्ट्ज तक) होती है और विभिन्न कारकों के प्रभाव में परिवर्तन होता है।

कॉर्टेक्स की लयबद्ध गतिविधि अनियमित है, लेकिन क्षमता की आवृत्ति के आधार पर इसके कई अलग-अलग प्रकारों (अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा लय) को अलग करना संभव है। ईईजी कई शारीरिक और रोग संबंधी स्थितियों (नींद के विभिन्न चरण, ट्यूमर, दौरे, आदि) में विशिष्ट परिवर्तन से गुजरता है। कॉर्टेक्स की बायोइलेक्ट्रिक क्षमता की लय, यानी आवृत्ति और आयाम सबकोर्टिकल संरचनाओं द्वारा निर्धारित की जाती है जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स के समूहों के काम को सिंक्रनाइज़ करती है, जो उनके समन्वित निर्वहन के लिए स्थितियां बनाती है। यह लय पिरामिड कोशिकाओं के शीर्षस्थ (एपिकल) डेन्ड्राइट से जुड़ी होती है। कॉर्टेक्स की लयबद्ध गतिविधि इंद्रियों से आने वाले प्रभावों से प्रभावित होती है। तो, प्रकाश की एक चमक, एक क्लिक या त्वचा पर एक स्पर्श तथाकथित का कारण बनता है। प्राथमिक प्रतिक्रिया, जिसमें सकारात्मक तरंगों की एक श्रृंखला (ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन किरण का नीचे की ओर विक्षेपण) और एक नकारात्मक तरंग (किरण का ऊपर की ओर विक्षेपण) शामिल है। ये तरंगें कॉर्टेक्स के किसी दिए गए क्षेत्र की संरचनाओं की गतिविधि और इसकी विभिन्न परतों में परिवर्तन को दर्शाती हैं।

कॉर्टेक्स की फ़ाइलोजेनी और ओटोजेनी . छाल एक लंबे विकासवादी विकास का उत्पाद है, जिसके दौरान प्राचीन छाल पहली बार प्रकट होती है, जो मछली में घ्राण विश्लेषक के विकास के संबंध में उत्पन्न होती है। जानवरों को पानी से ज़मीन पर छोड़ने के साथ, तथाकथित। कॉर्टेक्स का एक लबादा जैसा हिस्सा, सबकोर्टेक्स से पूरी तरह से अलग हो जाता है, जिसमें पुराने और नए कॉर्टेक्स होते हैं। स्थलीय अस्तित्व की जटिल और विविध परिस्थितियों के अनुकूलन की प्रक्रिया में इन संरचनाओं का निर्माण (विभिन्न धारणा और मोटर प्रणालियों के सुधार और बातचीत से जुड़ा हुआ है। उभयचरों में, कॉर्टेक्स को प्राचीन और पुराने की शुरुआत द्वारा दर्शाया जाता है। कॉर्टेक्स, सरीसृपों में प्राचीन और पुराने कॉर्टेक्स अच्छी तरह से विकसित होते हैं और नए कॉर्टेक्स की शुरुआत दिखाई देती है। नया कॉर्टेक्स सबसे बड़े विकास तक स्तनधारियों में पहुंचता है, और उनमें से प्राइमेट्स (बंदर और इंसान), प्रोबोसिस (हाथी) और सिटासियन (डॉल्फ़िन) में होता है , व्हेल)। नए कॉर्टेक्स की व्यक्तिगत संरचनाओं की असमान वृद्धि के कारण, इसकी सतह मुड़ जाती है, खांचों और घुमावों से ढक जाती है। कॉर्टेक्स में सुधार स्तनधारियों में टेलेंसफेलॉन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के सभी भागों के विकास के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है .यह प्रक्रिया कॉर्टिकल और सबकोर्टिकल संरचनाओं को जोड़ने वाले प्रत्यक्ष और फीडबैक कनेक्शन की गहन वृद्धि के साथ होती है। इस प्रकार, विकास के उच्च चरणों में, सबकोर्टिकल संरचनाओं के कार्यों को कॉर्टिकल संरचनाओं द्वारा नियंत्रित किया जाना शुरू हो जाता है। इस घटना को कार्यों का कॉर्टिकोलाइज़ेशन कहा जाता है। कॉर्टिकोलाइज़ेशन के परिणामस्वरूप, मस्तिष्क स्टेम कॉर्टिकल संरचनाओं के साथ एक एकल परिसर बनाता है, और विकास के उच्च चरणों में कॉर्टेक्स को नुकसान होने से शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान होता है। नियोकोर्टेक्स के विकास के दौरान साहचर्य क्षेत्र सबसे बड़े परिवर्तन और वृद्धि से गुजरते हैं, जबकि प्राथमिक, संवेदी क्षेत्र सापेक्ष परिमाण में घट जाते हैं। नए कॉर्टेक्स के बढ़ने से मस्तिष्क की निचली और मध्य सतहों पर पुराने और प्राचीन का विस्थापन होता है।


सेरेब्रल कॉर्टेक्स पृथ्वी पर अधिकांश प्राणियों का हिस्सा है, लेकिन यह मनुष्यों में है कि यह क्षेत्र सबसे बड़े विकास तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसने सदियों पुरानी श्रम गतिविधि में योगदान दिया जो जीवन भर हमारा साथ देती है।

इस लेख में, हम संरचना को देखेंगे, साथ ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स किसके लिए जिम्मेदार है।

मस्तिष्क का कॉर्टिकल हिस्सा संपूर्ण मानव शरीर के लिए मुख्य कामकाजी भूमिका निभाता है और इसमें न्यूरॉन्स, उनकी प्रक्रियाएं और ग्लियाल कोशिकाएं शामिल होती हैं। कॉर्टेक्स में तारकीय, पिरामिडनुमा और धुरी के आकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। गोदामों की उपस्थिति के कारण, कॉर्टिकल क्षेत्र काफी बड़ी सतह पर रहता है।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स की संरचना में एक स्तरित वर्गीकरण शामिल है, जिसे निम्नलिखित परतों में विभाजित किया गया है:

  • आण्विक. इसमें विशिष्ट अंतर हैं, जो निम्न सेलुलर स्तर में परिलक्षित होता है। फाइबर से बनी इन कोशिकाओं की कम संख्या आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है
  • बाहरी दानेदार. इस परत के कोशिकीय पदार्थ आणविक परत में भेजे जाते हैं
  • पिरामिड न्यूरॉन्स की परत. यह सबसे चौड़ी परत है. प्रीसेंट्रल गाइरस में उच्चतम विकास तक पहुंच गया। इस परत के बाहरी क्षेत्र से भीतरी क्षेत्र तक 20-30 माइक्रोन के भीतर पिरामिड कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है
  • आंतरिक दानेदार. सीधे तौर पर मस्तिष्क का दृश्य प्रांतस्था वह क्षेत्र है जहां आंतरिक दानेदार परत अपने अधिकतम विकास तक पहुंच गई है।
  • आंतरिक पिरामिडनुमा. इसमें बड़ी पिरामिडनुमा कोशिकाएँ होती हैं। इन कोशिकाओं को आणविक परत तक ले जाया जाता है
  • बहुरूपी कोशिकाओं की परत. यह परत भिन्न प्रकृति की, लेकिन अधिकतर स्पिंडल के आकार की तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है। बाहरी क्षेत्र की विशेषता बड़ी कोशिकाओं की उपस्थिति है। आंतरिक भाग की कोशिकाओं का आकार छोटा होता है

यदि हम स्तरित स्तर पर अधिक ध्यान से विचार करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सेरेब्रल गोलार्धों का सेरेब्रल कॉर्टेक्स सीएनएस के विभिन्न हिस्सों में होने वाले प्रत्येक स्तर के अनुमानों को ग्रहण करता है।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स के क्षेत्र

मस्तिष्क के कॉर्टिकल भाग की सेलुलर संरचना की विशेषताएं संरचनात्मक इकाइयों में विभाजित हैं, अर्थात्: क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र और उपक्षेत्र।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स को निम्नलिखित प्रक्षेपण क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:

  • प्राथमिक
  • माध्यमिक
  • तृतीयक

प्राथमिक क्षेत्र में, कुछ न्यूरॉन कोशिकाएं स्थित होती हैं, जिनसे एक रिसेप्टर आवेग (श्रवण, दृश्य) लगातार आपूर्ति की जाती है। द्वितीयक विभाग को परिधीय विश्लेषक विभागों की उपस्थिति की विशेषता है। तृतीयक प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों से संसाधित डेटा प्राप्त करता है, और वातानुकूलित सजगता के लिए स्वयं जिम्मेदार है।

इसके अलावा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कई विभागों या क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जो आपको कई मानव कार्यों को विनियमित करने की अनुमति देता है।

निम्नलिखित क्षेत्र आवंटित करता है:

  • संवेदी - वे क्षेत्र जिनमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के क्षेत्र स्थित हैं:
    • तस्वीर
    • श्रवण
    • स्वादिष्ट बनाने का मसाला
    • सूंघनेवाला
  • मोटर. ये कॉर्टिकल क्षेत्र हैं, जिनकी उत्तेजना से कुछ मोटर प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। वे पूर्वकाल केंद्रीय गाइरस में स्थित हैं। इसके क्षतिग्रस्त होने से मोटर की महत्वपूर्ण क्षति हो सकती है।
  • सहयोगी। ये कॉर्टिकल क्षेत्र संवेदी क्षेत्रों के बगल में स्थित हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के आवेग जो संवेदी क्षेत्र में भेजे जाते हैं, साहचर्य विभाजन की एक रोमांचक प्रक्रिया बनाते हैं। उनकी हार से सीखने की प्रक्रिया और स्मृति कार्यों में गंभीर हानि होती है।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लोब के कार्य

सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सबकोर्टेक्स कई मानवीय कार्य करते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लोबों में स्वयं ऐसे आवश्यक केंद्र होते हैं:

  • मोटर, भाषण केंद्र (ब्रोका का केंद्र)। यह ललाट लोब के निचले क्षेत्र में स्थित है। इसकी क्षति वाक् अभिव्यक्ति को पूरी तरह से बाधित कर सकती है, अर्थात रोगी समझ सकता है कि उससे क्या कहा जा रहा है, लेकिन उत्तर नहीं दे सकता
  • श्रवण, भाषण केंद्र (वर्निक का केंद्र)। बाएं टेम्पोरल लोब में स्थित है। इस क्षेत्र के क्षतिग्रस्त होने के परिणामस्वरूप व्यक्ति यह समझने में असमर्थ हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, जबकि वह स्वयं को अभिव्यक्त करने में सक्षम रहता है। साथ ही इस मामले में, लिखित भाषण गंभीर रूप से क्षीण होता है।

भाषण कार्य संवेदी और मोटर क्षेत्रों द्वारा किए जाते हैं। इसके कार्य लिखित भाषण अर्थात् पढ़ने और लिखने से संबंधित हैं। दृश्य प्रांतस्था और मस्तिष्क इस कार्य को नियंत्रित करते हैं।

मस्तिष्क गोलार्द्धों के दृश्य केंद्र को नुकसान होने से पढ़ने और लिखने के कौशल का पूर्ण नुकसान होता है, साथ ही दृष्टि की संभावित हानि भी होती है।

टेम्पोरल लोब में एक केंद्र होता है जो याद रखने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। इस क्षेत्र में घाव वाला रोगी कुछ चीज़ों के नाम याद नहीं रख पाता है। हालाँकि, वह वस्तु के अर्थ और कार्यों को समझता है और उनका वर्णन कर सकता है।

उदाहरण के लिए, "कप" शब्द के बजाय, एक व्यक्ति कहता है: "यह वह जगह है जहां पीने के लिए तरल डाला जाता है।"

सेरेब्रल कॉर्टेक्स की विकृति

बड़ी संख्या में ऐसी बीमारियाँ हैं जो मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, जिसमें इसकी कॉर्टिकल संरचना भी शामिल है। कॉर्टेक्स को नुकसान पहुंचने से इसकी प्रमुख प्रक्रियाएं बाधित हो जाती हैं और इसका प्रदर्शन भी कम हो जाता है।

कॉर्टिकल भाग की सबसे आम बीमारियों में शामिल हैं:

  • पिक रोग. यह वृद्धावस्था में लोगों में विकसित होता है और तंत्रिका कोशिकाओं की मृत्यु की विशेषता है। वहीं, इस रोग की बाहरी अभिव्यक्तियाँ लगभग अल्जाइमर रोग के समान होती हैं, जिन्हें निदान के चरण में देखा जा सकता है, जब मस्तिष्क सूखे अखरोट जैसा दिखता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह बीमारी लाइलाज है, उपचार का उद्देश्य केवल लक्षणों का दमन या उन्मूलन है।
  • मस्तिष्कावरण शोथ। यह संक्रामक रोग अप्रत्यक्ष रूप से सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हिस्सों को प्रभावित करता है। यह न्यूमोकोकस और कई अन्य के संक्रमण से कॉर्टेक्स को होने वाले नुकसान के परिणामस्वरूप होता है। इसकी विशेषता सिरदर्द, बुखार, आंखों में दर्द, उनींदापन, मतली है
  • हाइपरटोनिक रोग. इस बीमारी के साथ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में उत्तेजना का केंद्र बनना शुरू हो जाता है, और इस फोकस से बाहर जाने वाले आवेग रक्त वाहिकाओं को संकुचित करना शुरू कर देते हैं, जिससे रक्तचाप में तेज उछाल आता है।
  • सेरेब्रल कॉर्टेक्स (हाइपोक्सिया) की ऑक्सीजन भुखमरी। यह रोगात्मक स्थिति अधिकतर बचपन में विकसित होती है। यह ऑक्सीजन की कमी या मस्तिष्क में रक्त प्रवाह के उल्लंघन के कारण होता है। न्यूरोनल ऊतक में अपरिवर्तनीय परिवर्तन या मृत्यु हो सकती है

मस्तिष्क और कॉर्टेक्स की अधिकांश विकृतियों को प्रकट होने वाले लक्षणों और बाहरी संकेतों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उन्हें पहचानने के लिए, आपको विशेष निदान विधियों से गुजरना होगा जो आपको लगभग किसी भी, यहां तक ​​​​कि सबसे दुर्गम स्थानों का पता लगाने और बाद में किसी विशेष क्षेत्र की स्थिति का निर्धारण करने के साथ-साथ उसके काम का विश्लेषण करने की अनुमति देता है।

कॉर्टिकल क्षेत्र का निदान विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे।

सर्वेक्षण करना

सेरेब्रल कॉर्टेक्स की उच्च परिशुद्धता जांच के लिए, निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जाती हैं:

  • चुंबकीय अनुनाद और कंप्यूटेड टोमोग्राफी
  • encephalography
  • पोजीट्रान एमिशन टोमोग्राफी
  • रेडियोग्राफ़

मस्तिष्क की अल्ट्रासाउंड जांच का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यह विधि उपरोक्त विधियों की तुलना में सबसे कम प्रभावी है। अल्ट्रासाउंड के फायदों में जांच की कीमत और गति शामिल है।

ज्यादातर मामलों में, रोगियों में मस्तिष्क परिसंचरण का निदान किया जाता है। इसके लिए, निदान की एक अतिरिक्त श्रृंखला का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात्;

  • डॉपलर अल्ट्रासाउंड. आपको प्रभावित वाहिकाओं और उनमें रक्त प्रवाह की गति में परिवर्तन की पहचान करने की अनुमति देता है। यह विधि अत्यधिक जानकारीपूर्ण है और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सुरक्षित है।
  • रिओएन्सेफलोग्राफी। इस विधि का कार्य ऊतकों के विद्युत प्रतिरोध को पंजीकृत करना है, जो आपको स्पंदित रक्त प्रवाह की एक रेखा बनाने की अनुमति देता है। आपको रक्त वाहिकाओं की स्थिति, उनके स्वर और कई अन्य डेटा निर्धारित करने की अनुमति देता है। अल्ट्रासोनिक विधि की तुलना में कम जानकारीपूर्ण
  • एक्स-रे एंजियोग्राफी. यह एक मानक एक्स-रे परीक्षा है, जो अतिरिक्त रूप से एक कंट्रास्ट एजेंट के अंतःशिरा प्रशासन का उपयोग करके की जाती है। फिर एक्स-रे लिया जाता है. पूरे शरीर में पदार्थ के फैलने के परिणामस्वरूप, मस्तिष्क में सभी रक्त प्रवाह स्क्रीन पर हाइलाइट हो जाते हैं

ये विधियां मस्तिष्क की स्थिति, कॉर्टेक्स और रक्त प्रवाह मापदंडों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करती हैं। ऐसी अन्य विधियाँ भी हैं जिनका उपयोग रोग की प्रकृति, रोगी की स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर किया जाता है।

मानव मस्तिष्क सबसे जटिल अंग है और इसके अध्ययन पर कई संसाधन खर्च किये जाते हैं। हालाँकि, इसके शोध के नवीन तरीकों के युग में भी इसके कुछ हिस्सों का अध्ययन करना संभव नहीं है।

मस्तिष्क में प्रक्रियाओं की प्रसंस्करण शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि एक सुपर कंप्यूटर भी संबंधित संकेतकों के करीब भी नहीं है।

सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मस्तिष्क का लगातार अन्वेषण किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इसके बारे में विभिन्न नए तथ्यों की खोज अधिक से अधिक होती जा रही है। सबसे आम खोजें:

  • 2017 में एक प्रयोग किया गया जिसमें एक इंसान और एक सुपर कंप्यूटर शामिल थे. यह पता चला कि सबसे तकनीकी रूप से सुसज्जित उपकरण भी मस्तिष्क गतिविधि के केवल 1 सेकंड का अनुकरण करने में सक्षम है। कार्य को पूरा करने में 40 मिनट का समय लगा।
  • डेटा की मात्रा मापने की एक इलेक्ट्रॉनिक इकाई में मानव मेमोरी की मात्रा लगभग 1000 टेराबाइट्स है।
  • मानव मस्तिष्क में 100 हजार से अधिक संवहनी जाल, 85 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। मस्तिष्क में भी लगभग 100 ट्रिलियन होते हैं। तंत्रिका संबंध जो मानवीय यादों को संसाधित करते हैं। इस प्रकार, कुछ नया सीखते समय मस्तिष्क का संरचनात्मक हिस्सा भी बदल जाता है।
  • जब कोई व्यक्ति जागता है, तो मस्तिष्क 25 वाट की शक्ति वाला एक विद्युत क्षेत्र जमा करता है। यह शक्ति एक गरमागरम दीपक को जलाने के लिए पर्याप्त है
  • मस्तिष्क का द्रव्यमान किसी व्यक्ति के कुल द्रव्यमान का केवल 2% है, हालांकि मस्तिष्क शरीर की लगभग 16% ऊर्जा और 17% से अधिक ऑक्सीजन की खपत करता है।
  • मस्तिष्क में 80% पानी और 60% वसा होता है। इसलिए, मस्तिष्क की सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए स्वस्थ आहार आवश्यक है। ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड (मछली, जैतून का तेल, नट्स) हों और रोजाना आवश्यक मात्रा में तरल पदार्थ पिएं
  • वैज्ञानिकों ने पाया है कि यदि कोई व्यक्ति आहार पर "बैठता" है, तो मस्तिष्क स्वयं खाना शुरू कर देता है। और कई मिनटों तक रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर अवांछनीय परिणाम पैदा कर सकता है।
  • मानव भूलने की बीमारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और मस्तिष्क में अनावश्यक जानकारी का विनाश इसे लचीला बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा, भूलने की बीमारी कृत्रिम रूप से भी हो सकती है, उदाहरण के लिए, शराब पीने पर, जो मस्तिष्क में प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित करती है।

मानसिक प्रक्रियाओं की सक्रियता से अतिरिक्त मस्तिष्क ऊतक उत्पन्न करना संभव हो जाता है जो क्षतिग्रस्त ऊतक की जगह ले लेता है। इसलिए, मानसिक रूप से लगातार विकसित होना आवश्यक है, जिससे बुढ़ापे में मनोभ्रंश का खतरा काफी कम हो जाएगा।