Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

چشم انسان


چشم انسان

چشم انسان ، در انسان ، اندام حسی تخصصی است که قادر به دریافت تصاویر بصری است و سپس به مغز منتقل می شود. چشم با قرار گرفتن در یک حفره یا مدار ، که از قسمتهای متعددی از استخوانهای جمجمه تشکیل شده و هرمی چهار طرفه را تشکیل می دهد ، از آسیب مکانیکی محافظت می شود.

مغز انسان؛ تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)

مغز انسان؛ تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)

تصویری از مغز انسان که با استفاده از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) تهیه شده است.

مغز ، توده بافت عصبی


مغز

مغز ، توده بافت عصبی در انتهای قدامی یک ارگانیسم است. مغز اطلاعات حسی را یکپارچه کرده و پاسخهای حرکتی را هدایت می کند. در مهره داران بالاتر نیز مرکز یادگیری است. مغز انسان تقریباً 1.4 کیلوگرم (3 پوند) وزن دارد و از میلیاردها سلول تشکیل شده است

آناتومی و فیزیولوژی

آناتومی و فیزیولوژی
بشر از دیرباز درباره نحوه کار همه چیز کنجکاو بوده است و این کنجکاوی شامل تعجب در مورد نحوه عملکرد خود ما است. زمینه های آناتومی و فیزیولوژی شامل مطالعه ساختار بدن و نحوه عملکرد این ساختارها و بدن ها است.

سد خونی - مغزی


سد خونی-مغزی (BBB) ​​یک مرز نیمه انتخابی بسیار قوی از سلول های اندوتلیال است که از عبور املاح موجود در خون در گردش به مایع خارج سلولی سیستم عصبی مرکزی که نورون ها در آن مستقر هستند جلوگیری می کند. [1] سد خونی-مغزی توسط سلولهای اندوتلیال دیواره مویرگ ، انتهای انتهای آستروسیت که مویرگ را غوطه ور کرده و پرسیتها در غشای زیرین مویرگی تعبیه شده است ، شکل می گیرد. [2] این سیستم عبور برخی از مولکولها را از طریق انتشار غیرفعال و همچنین انتقال انتخابی و فعال مواد مغذی مختلف ، یونها ، آنیونهای آلی و مولکولهای ماکرو مانند گلوکز ، آب و اسیدهای آمینه که برای عملکرد عصبی بسیار مهم هستند ، امکان پذیر می سازد. [3]


سد خونی-مغزی عبور عوامل بیماری زا ، انتشار املاح در خون و مولکول های بزرگ یا آب دوست را در مایع مغزی نخاعی محدود می کند ، در حالی که اجازه انتشار مولکول های آبگریز (O2 ، CO2 ، هورمون ها) و مولکول های کوچک غیر قطبی را می دهد. [4] [5] سلولهای سد به طور فعال محصولات متابولیک مانند گلوکز را با استفاده از پروتئینهای حمل و نقل خاص در سراسر سد منتقل می کنند. [6] این مانع همچنین عبور عوامل ایمنی محیطی مانند مولکول های سیگنال دهنده ، آنتی بادی ها و سلول های ایمنی را به CNS محدود می کند ، بنابراین مغز را از آسیب ناشی از حوادث ایمنی محیطی عایق می کند. [7]


ساختارهای تخصصی مغز که در ادغام حسی و ترشحی در مدارهای عصبی مغز شرکت می کنند - اعضاء محیطی و شبکه کوروئید - دارای مویرگ های بسیار نفوذپذیری هستند. [

اطلس نورواناتومی عملکردی


توضیحات کتاب

درک چگونگی سازماندهی مغز و تجسم مسیرها و ارتباطات آن می تواند از نظر مفهومی چالش برانگیز باشد. اطلس نورواناتومی عملکردی ، چاپ سوم با ارائه یک راهنمای بصری واضح برای سیستم عصبی مرکزی انسان (CNS) به این چالش می پردازد. این نسخه به منظور تسهیل یادگیری ساختار و عملکرد CNS به طور کامل سازماندهی شده است. مطالب ارائه شده درک کاملی از مغز به شما می دهد.


این نسخه:


یک قالب آموزنده ارائه می دهد که درک کاملی از نورواناتومی پیچیده را تقویت می کند ، بر دیدگاه عملکردی تأکید می کند و با جنبه های بالینی تکمیل می شود

شامل تصاویر پیشرفته ، حفظ برچسب گذاری انتخابی هسته ها و مجاری (مسیرها)

شامل مطالب جدیدی است که سیستم بینایی ، مننژها ، سیستم وریدی و سیستم لیمبیک را توضیح می دهد

افزایش قابل توجهی در تعداد تصاویر نورورادیولوژیکی (CT و MRI) دارد

یک وب سایت همراه (www.atlasbrain.com) شامل تصاویر کتاب همراه با برچسب گذاری رول ، حرکت مسیرها و اتصالات ، واژه نامه و نمایش تصویری روایت شده از مغز است.


فهرست مطالب

سازمان سیستم عصبی مرکزی

نمای کلی و نمای خارجی

ساختارهای داخلی - نیمکره های مغزی

ساختارهای داخلی - ساقه مغز ، مخچه و نخاع


سیستم های عملکردی

اجزای سیستم

مسیرهای حسی و حرکتی

سیستم های حسی

سیستم های حرکتی

خلاصه حواس و مسیرها

سیستم شنوایی

سیستم بصری

سیستم دهلیزی و بینایی

خلاصه مسیرها


مننژها ، مایع سربوسپینال و سیستم عروقی

مننژها ، سینوسهای وریدی و گردش مایع مغزی نخاعی

مننژها

سیستم وریدی

مایع مغزی نخاعی (CFS)

تامین عروقی

مغز ، ساقه مغز و نخاع


سیستم لیمبیک

سازه های اصلی لیمبیک

ساختارهای غیر قشری لیمبیک


پیوست: نورواناتومی عصبی

موارد بالینی

واژه نامه

کتابشناسی مشروح

نورواناتومی مطالعه ساختار و سازمان سیستم عصبی

نورواناتومی مطالعه ساختار و سازمان سیستم عصبی است. برخلاف حیوانات با تقارن شعاعی ، که سیستم عصبی آنها از یک شبکه توزیع شده از سلول ها تشکیل شده است ، حیوانات با تقارن دو طرفه دارای سیستم های عصبی جدا و تعریف شده هستند. بنابراین نورواناتومی آنها بهتر درک می شود. در مهره داران ، سیستم عصبی به ساختار داخلی مغز و نخاع (مجموعاً سیستم عصبی مرکزی یا CNS) و مسیرهای عصبی که به بقیه بدن متصل می شوند (معروف به سیستم عصبی محیطی) تقسیم می شود. ، یا PNS). تعیین ساختارها و مناطق متمایز سیستم عصبی در بررسی نحوه عملکرد آن بسیار مهم بوده است. به عنوان مثال ، بسیاری از آنچه دانشمندان علوم اعصاب آموخته اند از مشاهده چگونگی تأثیر آسیب یا "ضایعات" به مناطق خاص مغز بر رفتار یا سایر عملکردهای عصبی ناشی می شود.


برای اطلاع از ترکیب سیستم های عصبی حیوانات غیر انسانی ، به سیستم عصبی مراجعه کنید. برای اطلاع از ساختار معمولی سیستم عصبی Homo sapiens ، به مغز انسان یا سیستم عصبی محیطی مراجعه کنید. این مقاله اطلاعات مربوط به مطالعه نوروآناتومی را مورد بحث قرار می دهد.

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)
تولید تصاویر تشخیصی با کیفیت بالا با کنتراست و وضوح.

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) استاندارد طلایی برای تصویربرداری غیر تهاجمی و غیر تابشی است که روی شکم/ لگن ، سینه ، قلب ، سیستم اسکلتی عضلانی و عصبی متمرکز است. MRI از یک میدان مغناطیسی قوی و پالس های امواج رادیویی برای ایجاد تصاویر مقطعی با وضوح بالا از آناتومی انسان استفاده می کند. به عنوان یک دانش آموز می آموزید که روی اسکنرهای پیشرفته کار کنید تا تصاویر آناتومیکی فوق العاده سه بعدی فوق العاده ای را که در تشخیص و نظارت بر آسیب شناسی ضروری است ، ایجاد کنید. علاوه بر این ، برای بررسی تصاویر و پاسخ به سوالات به عنوان یکی از اعضای حیاتی تیم مراقبت از بیمار ، با رادیولوژیست ها مشورت خواهید کرد.

دانش شما در مورد آناتومی ، فیزیولوژی و اصول MRI به شما این امکان را می دهد تا با خیال راحت از اسکنرها و تجهیزات MRI استفاده کنید. برنامه های کاربردی پیشرفته در MRI برای برآوردن نیازهای علائم بالینی در حال ظهور در مغز و اعصاب ، سرطان شناسی و قلب توسعه می یابد. تحصیلات شما را برای این وضعیت ضروری و رو به رشد مهیج در حرفه هنری در تصویربرداری تشخیصی آماده می کند

مدل سازی جنبشی ردیاب: مبانی و مفاهیم

در مطالعات پزشکی هسته ای ، مانند PET یا SPECT ، توزیع ردیاب در طول زمان بسته به تحویل ، حفظ و ترخیص ردیاب در اندام ها یا بافت های مختلف تغییر می کند. اگر داده های پویا انجام شود ، می توان رفتار جنبشی ردیاب را تجزیه و تحلیل کرد و پارامترهای کمی مربوط به فرایندهای مختلف فیزیولوژیکی یا بیوشیمیایی را تعیین کرد. این نوع اطلاعات می تواند از نظر بالینی در زمینه های مختلفی مانند قلب ، انکولوژی و مغز و اعصاب مرتبط باشد. از مدلهای ریاضی برای رفتار ردیاب می توان برای برآورد اقدامات اندازه گیری مانند جریان سیل ، حجم توزیع یا پتانسیل اتصال استفاده کرد. معمولاً یک عملکرد ورودی شریانی مورد نیاز است ، که می تواند با نمونه گیری شریانی یا گاهی مستقیماً از داده های پویا PET یا SPECT به دست آید. برای برخی از ردیاب ها ، می توان از یک تابع ورودی غیر مستقیم که از یک منطقه مرجع بدست آمده استفاده کرد. تکنیک های تجزیه و تحلیل ساده و بدون مدل نیز در دسترس هستند. به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل جنبشی مستلزم تعریف یک پروتکل کسب ، انتخاب مدل مناسب و تکنیک تجزیه و تحلیل و همچنین اندازه گیری نتایج مورد نظر است.

شبکیه چشم: نورواناتومی و فیزیولوژی

شبکیه حسی مهره داران ، امتداد بسیار تخصصی مغز ، یک بافت نازک (ضخامت 0.25 میلی متر در چشم انسان) ، بافت چند لایه و حساس به نور است که قسمت داخلی پشت کره چشم را می پوشاند (شکل 22.1). شبکیه مسئول (1) دریافت نور و انتقال انرژی نور به فعالیت عصبی و (2) مراحل اولیه پردازش و ادغام بینایی با توجه به شرایط نوری محیطی است. سپس اطلاعات بصری از طریق عصب بینایی به مغز منتقل می شود.