Особенности строения и функции вестибулярного аппарата

Обновлено: 03.06.2024

Особенности строения и функции вестибулярного аппарата

Многочисленные связи вестибулярного аппарата с различными отделами ЦНС обусловливают необходимость системного подхода к изучению физиологии и патологии вестибулярного аппарата. В методологическом отношении этот подход предполагает изучение вестибулярного аппарата в комплексе с другими функционирующими системами, выявление характера взаимодействия этих систем, причинно-следственных связей изучаемых явлений, учет изменчивости и динамики этих явлений в условиях непостоянства внутренней и внешней среды и т. п. Вышесказанное, по нашему мнению, позволяет применить к вестибулярному аппарату понятие системы.

Таким образом, вестибулярная система — это сложный анатомо-физиологический комплекс, включающий специализированные рецепторы, центральные нервные образования и аппарат эффекторов, обеспечивающий статокинетическую функцию организма. Под статокинетической функцией, по мнению Г. А. Комендаитова и В. И. Копанева, следует понимать не только специфические сенсорные и моторные реакции кинестетического анализатора, в состав которого органически входит вестибулярный аппарат, но и вегетативные (адаптационно-трофические) и гомеостатические реакции организма.

Вестибулярная система играет большую роль в жизнедеятельности организма. Б. Н. Клоссовский установил, что вестибулярные рецепторы у четырехмесячного плода практически не отличаются от рецепторов взрослого человека. Как отмечает И. Я. Калиновская, именно вестибулярным импульсам принадлежит основная роль в развитии мозга, созревании всех нервных путей и центров, функционально связанных с деятельностью вестибулярной системы. Это подтверждают и экспериментальные данные Е. Г. Балашова, согласно которым дисфункция вестибулярного анализатора приводит к нарушению процессов формирования мозга. Вестибулярной системе в высокой степени присущи чрезвычайно широкие индивидуальные типологические особенности, поэтому понятие «вестибулярная норма» представляется в определенной степени условным.

функции вестибулярного аппарата

Имеющиеся количественные показатели отдельных вестибулярных реакций (например, параметры нистагма, пороги чувствительности), которые призваны характеризовать «норму» или «патологию», отличаются широким диапазоном. До сих пор нет общепринятых, стандартных вестибулярных проб и методик. Более того, подчас эту «норму» устанавливают в экстремальных для вестибулярной системы условиях. Разумеется, это только усложняет проблему «вестибулярной нормы». Нам представляется, что понятие «вестибулярная норма» не должно выходить за рамки понятия «уровень физиологического реагирования» с учетом индивидуальных особенностей организма и адекватности специфического раздражителя (его интенсивности и временных характеристик). Однако такой подход вынуждает нас вводить понятие «индивидуальная вестибулярная норма».

Поэтому в целях сравнения исследователи вынуждены прибегать к понятию «усредненная вестибулярная норма» либо приводить достаточно широкие диапазоны, в которые укладывается эта «норма». Не имея достаточно четких нормативных показателей, клиницисты находятся в весьма затруднительном положении при выработке критериев оценки состояния вестибулярной системы. Известно, что вряд ли хотя бы в двух клиниках существуют столь же идентичные условия исследования вестибулярного анализатора, как, например, при исследовании слуха.

При шейном остеохондрозе с синдромом позвоночной артерии, как уже было сказано, могут наблюдаться различные симптомы, связанные с нарушением функции анализаторов, однако генез этих симптомов во многом неясен. Так, нарушения функций внутреннего уха связывают с недостаточностью лабиринтной артерии, зрительные нарушения — с недостаточностью a. ophtalmica. Вместе с тем еще не раскрыты рефлекторные механизмы, например, патологические влияния с вестибулярной системы на зрительную или эти же влияния на гипоталамо-гипофизарные отношения и т. п. Поэтому проблема патологических состояний внутреннего уха при шейном остеохондрозе не может рассматриваться в отрыве от многочисленных связей вестибулярной системы с другими анализаторами, без учета различных ее представительств в ЦНС.

Данная проблема актуальна для практической медицины, однако не меньший интерес представляют ее теоретические аспекты, поскольку изучение комплекса лабиринтных и сочетанных симптомов при шейном остеохондрозе может углубить знание о связях вестибулярной системы с другими нервными образованиями.

Где находится вестибулярный аппарат? Ответ на этот вопрос можно получить из его определения.

Вестибулярный аппарат — часть внутреннего уха, функция которой заключается в поддержке равновесия человеческого тела.

Строение вестибулярного анализатора

Вестибулярный анализатор, в который входит вестибулярный аппарат, состоит из:

  • периферического аппарата;
  • нервных проводящих путей вестибулярного анализатора;
  • подкорковых и корковых ядерных образований;
  • ассоциативных связей. Они осуществляют взаимодействие вестибулярного аппарата и нервной системы (вегетативной и соматической). В частности, с ее симпатическим и парасимпатическим отделами.

Анатомия вестибулярного аппарата и его функции

Строение вестибулярного аппарата

Периферическая часть вестибулярного анализатора включает в себя перепончатые образования, расположенные симметрично. В каждом таком образовании есть две пары мешочков и преддверие, а еще — три пары полукружных протоков, заключенных в костные каналы.

Исходя из написанного выше, можно сделать вывод, что единая замкнутая эндолимфатическая система ушного лабиринта состоит из:

  • полости мешочков преддверия;
  • полости полукружных протоков.

Единую замкнутую систему окружает перелимфа. В самих мешочках преддверия и полукружных каналах находятся специализированные рецепторы вестибулярного аппарата. Эти рецепторы реагируют на механическое смещение инерционных масс вестибулярного аппарата. При этом такие механические смещения могут быть различной силы: как достаточно большой, так и небольшой.

Также вестибулярный аппарат состоит из трех костных полукружных каналов и области преддверия. Ориентация полукружных каналов устроена весьма интересно. Когда голова вращается в той или иной плоскости, формируется активная пара каналов: они задают вектор сенсорных и двигательных реакций, которые формируются как ответ.

При достаточно плотной структуре полукружных каналов, они не изолированы от других частей внутреннего уха.

Отолитовый аппарат

Отолитовый аппарат представляет гравирецепторную систему преддверия. Его ориентация такова, что рецепторные образования реагируют на любое движение по прямой линии. Также эта система реагирует на земное притяжение и изменение направления.

В свою очередь, отолитовый аппарат представлен в виде эллиптических и сферических мешочков, а еще — тремя полукружными каналами:

У каждого канала есть два конца: гладкий и булавовидный. Гладкие концы переднего и заднего каналов объединяются в общий проток и ведут к эллиптическому мешочку. При помощи соединительного капиллярного протока, эллиптический мешочек осуществляет контакт с сосудистой плоскостью улитки.

Вестибулярные рецепторы

Вестибулярные рецепторы относятся к группе механорецепторов, воспринимающих механическую энергию. Их развитие происходит за счет сил энергии и гравитации. Есть несколько типов механорецепторов:

  • клетки первого типа. Они отличаются формой в виде колбы и являются более молодыми;
  • клетки второго типа. Имеют форму цилиндра и более древние.

Механорецепторы — вариант рецепторов, существующих в человеческом организме и реагирующих на повороты головы, а также изменение положения тела.

Связь рецепторных клеток и нейронов осуществляется, в том числе, с помощью центральных отростков аксонов, которые отходят от преддверно-улиткового нерва. На вершинах вестибулярных рецепторных клеток есть волоски. Они соединяются при помощи собственных инерциальных масс (куполом), эндолимфой в полукружных каналах, а также отолитовой мембраной в области преддверия.

Киноцилий — наиболее крупный из всех волосков. Он размещается на периферии клетки и дополняется волосками покороче: это определяет интенсивность и направление сенсорных защитных реакций вестибулярного аппарата.

На ампулярных гребешках, которые выступают в просвет ампулы, находятся рецепторы полукружных каналов. В их основе лежит соединительная ткань и волокна вестибулярного ганглия (дендриты), которые ее пронизывают.

Волоски рецепторных клеток размещаются на поверхности гребешков и принимают желеобразное состояние — купол. Этот купол направляется в просвет ампулы и становится чем-то сродни заслонки. Купол плавает в эндолимфе — жидкости внутреннего уха. Он безошибочно реагирует на инерционные смещения жидкости внутри полукружных протоков в случае угловых ускорений.

Таким образом, в пяти рецепторных областях размещаются вестибулярные сенсорные клетки каждого внутреннего уха. По одной клетке находится в ампулах трех полукружных протоках и двух мешочках преддверия. Человеческий орган равновесия получает все нужные сведения касаемо положения и движения тела вне зависимости от плоскости и направления за счет пространственной ориентации этих вестибулярных рецепторов.

Этот принцип строения волоскового аппарата — поляризационный — присущ не только рецепторам полукружных каналов, но и клеткам мешочков. Благодаря аппарату человек лучше ориентируется внутри различных типов движения и без проблем поддерживает в рамках нормы прочие показатели гомеостаза.

Связь строения уха и вестибулярного аппарата

Отолитовой мембране вестибулярного аппарата отводится роль инерционной и гравитационной массы для его же рецепторов. Вестибулярный нерв иннервирует вестибулярный аппарат. Этот нерв располагается глубоко в наружном слуховом проходе периферического отдела слухового анализатора.

В наружном слуховом проходе происходит соединение преддверно-улиткового нерва и лицевого нерва. Через слуховое отверстие преддверно-улитковый нерв проникает в черепную полость. Верхние, нижние, латеральное и медиальное ядра вступают в толщу ромбовидной ямки. С помощью проводящих путей они связываются с мозжечком. Помимо этой связи, у них еще есть связь с ядрами глазодвигательного нерва и ретикулярной формацией.

Центральные образования вестибулярной системы имеют большое анатомическое значение. Разнообразные нарушения, в частности, отоневрологические синдромы, получают оценку с учетом сведений о строении и функциональных особенностях вестибулярного аппарата, описанных выше. Как видим, строение уха и вестибулярного аппарата — вещи взаимосвязанные: вестибулярный аппарат является функциональной частью внутреннего уха.


Рис. 1. Строение перепончатого лабиринта млекопитающих. Круглый (1) и овальный (2) мешочки; ампулы (3); полукружные каналы (4); основная перепонка (5); улитка (6).

ВЕСТИБУЛЯ́РНЫЙ АППАРА́Т (от лат. vestibulum - пред­две­рие), ор­ган рав­но­ве­сия у по­зво­ноч­ных жи­вот­ных и че­ло­ве­ка. Реа­ги­ру­ет на из­ме­не­ния по­ло­же­ния, ско­ро­сти вра­ще­ния или по­сту­па­тель­но­го дви­же­ния те­ла. В. а. вхо­дит в со­став внут­рен­не­го уха ; пред­став­ля­ет со­бой ком­плекс струк­тур, рас­по­ло­жен­ных в ам­пу­лах по­лу­круж­ных ка­на­лов и оваль­но­го и круг­ло­го ме­шоч­ков его пе­ре­пон­ча­то­го ла­би­рин­та (рис. 1). Внут­ри этих об­ра­зо­ва­ний рас­по­ло­же­ны вес­ти­бу­ляр­ные ре­цеп­то­ры, или ре­цеп­то­ры рав­но­ве­сия, - во­лос­ко­вые клет­ки. В верх­ней час­ти та­ких кле­ток на­хо­дят­ся од­на длин­ная рес­нич­ка (ки­но­ци­лия) и мно­го­числ. тон­кие во­лос­ки (сте­рео­ци­лии), а с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны от них отхо­дят нерв­ные во­лок­на. В ка­ж­дом из ме­шоч­ков име­ет­ся слу­хо­вое пят­но (ма­ку­ла) - ско­п­ле­ние во­лос­ко­вых кле­ток, ко­то­рые по­кры­ты сту­де­ни­стой мас­сой с вклю­чён­ны­ми в неё ото­ли­та­ми - кри­стал­ла­ми кар­бо­на­та каль­ция. Под воз­дей­ст­ви­ем си­лы тя­же­сти сту­де­ни­стая мас­са сме­ща­ет­ся и ото­ли­ты раз­дра­жа­ют на­хо­дя­щие­ся под ни­ми ре­цеп­то­ры. Ото­ли­то­вый ап­па­рат сиг­на­ли­зи­ру­ет гл. обр. о по­ло­же­нии го­ло­вы, а так­же о на­ча­ле и кон­це пря­мо­ли­ней­но­го дви­же­ния, его ус­ко­ре­нии и/или за­мед­ле­нии. Он край­не чув­ст­ви­те­лен и реа­ги­рует при из­ме­не­нии по­ло­же­ния го­ло­вы да­же на 0,5°. У низ­ших по­зво­ноч­ных ото­ли­то­вый ап­па­рат вос­при­ни­ма­ет так­же ме­ха­нич. виб­ра­ции, в т. ч. зву­ко­вые вол­ны.

Читайте также: