Die Wirbelsäule. Die Anzahl der Wirbel bei verschiedenen Tier- und Menschenarten

Wirbelsäule ( columna vertebralis) bildet die Hauptlängsachse des Körpers. Die Wirbelsäule besteht aus 50 bis 55 getrennten Knochen - den Wirbeln.

Wirbel (wirbel) ist ein Strukturelement der Wirbelsäule und besteht aus einem Körper ( korpuswirbel) und Bögen ( arcuswirbel). Am kranialen Ende des Körpers befindet sich eine Ausbuchtung - der Kopf des Wirbels ( kaputwirbel), am kaudalen Ende - Konkavität - die Fossa des Wirbels ( fossa Wirbel). Auf der ventralen Oberfläche des Körpers befindet sich der ventrale Kamm ( crista ventralis).

Ein Foramen vertebrale ( foramenwirbel). Alle Wirbelöffnungen bilden zusammen den Wirbelkanal ( canalis vertebralis), in dem das Rückenmark liegt. An der Basis der Schädelkante des Bogens befindet sich die Schädelwirbelkerbe ( incisura vertebralis cranialis) und an der Basis des kaudalen Randes - die kaudale Wirbelkerbe ( incisura vertebralis caudalis). Diese Kerben zweier benachbarter Wirbel bilden das Foramen intervertebrale ( foramen intervertebrale), durch die die Gefäße eintreten und die Nerven austreten.

Kraniale und kaudale Gelenkfortsätze ragen entlang der Kanten der Bögen hervor, die dazu dienen, die Wirbel miteinander zu verbinden. An den Seiten des Wirbelkörpers befinden sich Quer- oder Querkanten für die Befestigung von Muskeln und Rippen. Ab der Mitte des Bogens steigt der Dornfortsatz nach dorsal an ( processus spinosus) - für Muskeln.

Wirbelsäulenabschnitte des Hundes

Die Wirbelsäule ist unterteilt in zervikal, thorakal, lumbal, sakral und schwanz Abteilungen.

Halswirbel


Halswirbel

Halswirbel ( wirbel cervicales) sind sehr mobil in verschiedene Richtungen (gut entwickelte und weit auseinander liegende Gelenkfortsätze) und haben eine große Oberfläche für die Muskelansammlung.

Hunde haben, wie die meisten Säugetiere, 7 Halswirbel, darunter:

    atypisch: 1 (Atlas), 2 (Epistrophie), 6, 7

    und typisch: 3, 4, 5.


Atlant des Hundes

Erster Halswirbel - atlant (atlas) - der breiteste, gebildet durch breitere dorsale und schmalere ventrale Bögen, die in lateralen (lateralen) Massen verbunden sind. Auf dem Rückenbogen befindet sich ein Dorsaltuberkel in Form einer kleinen Unregelmäßigkeit, auf dem Bauchbogen ein ventraler Tuberkel, der durch einen kleinen, nach hinten gerichteten Vorsprung zum Anbringen von Muskeln dargestellt wird, die für Beugung und Streckung des Kopfes sorgen. Die Querfortsätze bildeten die horizontalen, dünnen, langen, geraden Flügel des Atlas. An der Basis jedes Flügels befindet sich eine Queröffnung, die sich beim Hund kaudal zur Oberfläche des Flügels erstreckt. Am Schädelrand des Flügels befindet sich eine deutlich sichtbare Flügelkerbe. Daneben öffnet sich das Foramen vertebrale Wirbel, durch das der erste Nervus cervicalis verläuft. Die ventrale Oberfläche der Flügel ist flach und trägt eine flache Fossa pterygoideus. Die Queröffnung ist gut ausgeprägt. Die kraniale Glenoidfossa ist ziemlich tief, während die kaudale Glenoidfossa flacher und dreieckig ist und ihre Oberflächen kaudomedial ausgerichtet sind. Sie gehen in eine flache Facette über - eine Zahnfossa, die sich auf der dorsalen Oberfläche des ventralen Bogens des Atlas befindet und mit dem Zahn des II-Halswirbels verbunden ist.

Zweiter Halswirbel - epistrophie (epistropheus) - Der längste Halswirbel am vorderen Ende hat anstelle des Wirbelkopfes einen Zahnfortsatz mit einer täglichen Oberfläche zur Artikulation mit dem Atlas. Bei Hunden hat es einen dünnen Wirbelkamm, der stark nach vorne vorgerückt ist, das Foramen intervertebrale ist gut entwickelt.

Typische Wirbel. Die mittleren Halswirbel sind in ihrer Struktur am typischsten: flacher und schräg gesetzter Kopf und Fossa des Wirbels, Vorhandensein eines ventralen Kamms an den kaudalen Enden des Körpers und mastoide Prozesse an den kaudalen Gelenkfortsätzen; Jeder von ihnen hat seine eigenen strukturellen Merkmale. In Wirbel 3 ist also der ventrale Kamm-Costal-Prozess (der vordere Teil des transversalen Costal-Prozesses) gut entwickelt, der abgerundete Dornfortsatz fehlt. Bei Wirbel 4 ist der Bauchkamm weniger entwickelt als bei Wirbel 3, der Rippenfortsatz ist spitz. Im 5. Wirbel sind Kopf und Fossa gut entwickelt, der gerichtete kraniale Dornfortsatz ist hoch und kraftvoll (in dekorative Felsen schlecht entwickelt), fehlt der Bauchkamm praktisch.

Sechster und siebter Halswirbel unterscheiden sich in der Struktur von typischen Halswirbeln. Der sechste Halswirbel hat eine Platte des transversalen Rippenfortsatzes, der Bauchkamm fehlt. Der siebte Halswirbel hat kein Foramen intervertebrale und die kaudale Fossa costalis ist schlecht entwickelt.

Brustwirbel

Brustwirbel ( wirbel thoracales) zusammen mit den Rippen und Brustbeinform truhe... Hunde haben normalerweise 13 Brustwirbel. Aber manchmal gibt es 12 von ihnen, seltener 14. Alle von ihnen haben auch Dornfortsätze. Es gibt keine Grate an den Wirbelkörpern. Die Länge der Wirbelkörper nimmt vom 1. bis zum 9. ab und nimmt dann bis zum letzten zu. Bei Hunden ist der 11 Brustwirbel Zwerchfell.

Im Brustbereich sind die Rippen mit den Wirbeln verbunden ( costae), für die es Gelenkflächen am Körper und Querfortsatz des Brustwirbels gibt - Fossa costalis (kranial, kaudal und quer).

Lendenwirbel

Lendenwirbel ( wirbel lumbales) Greif zu ovale Form und sind gekennzeichnet durch das Vorhandensein langer, flacher, bandartiger transversaler Kostenprozesse und gut entwickelter Gelenkprozesse. Die Anzahl der Wirbel beträgt normalerweise 7. In sehr seltenen Fällen kann es 6 geben. Bei Hunden sind die Dornfortsätze der Lendenwirbel nach vorne geneigt; die transversalen Kostenprozesse sind nach unten und seitlich gerichtet; Ihre Länge nimmt bis zu 5 Wirbeln zu und nimmt dann stark ab. Die Gelenkflächen liegen in der Sagittalebene. Bei den kranialen Gelenkfortsätzen sind die mastoiden Prozesse für die Befestigung von Muskeln gut entwickelt, bei den kaudalen Gelenkfortsätzen gibt es zusätzliche Prozesse auch für die Befestigung von Muskeln.

Sakralwirbel

Sakralwirbel ( wirbel sacralis), von denen es 3 (seltener 4) bei Hunden gibt, die zu einem Kreuzbeinknochen verschmolzen sind ( os sacrum). Die Wirbelsäule ist fest mit dem Gürtel des Beckens verbunden, während statische und dynamische Belastungen auftreten. Die endgültige Fusion erfolgt im Alter von zwei Jahren. Bei Frauen ist das Kreuzbein relativ länger, breiter und ventral stärker gekrümmt als bei Männern.

Am Sakralknochen verschmolzen die Dornfortsätze mit dem Sakralkamm ( crista sacralis medialis), aber oft bleibt der Prozess des ersten Wirbels isoliert. Es gibt keine interkutanen Löcher. Die Zwischenwirbelkerben bilden das dorsale Sakralforamen für Nerven und Blutgefäße. Die transkostalen Prozesse verschmolzen mit den lateralen Teilen - zur Befestigung von Muskeln und Bändern. Bei Hunden befinden sich die Flügel des Kreuzbeins in der lateralen Sagittalebene.

Schwanzwirbel


Röntgenaufnahme der Schwanzwirbelsäule

Schwanzwirbel ( wirbel Caudales, Steißbein) - Verschiedene Hunderassen können eine unterschiedliche Anzahl von 20-23 haben (seltener 15-25). Von diesen sind nur die ersten zwei oder vier noch gut entwickelt und weisen alle charakteristischen anatomischen Strukturen für einen typischen Wirbel auf. Der Rest wird reduziert und ist der Ort der Befestigung der Muskeln, die den Schwanz in Bewegung setzen. Die Wirbel werden länger und die Prozesse werden allmählich reduziert. Ausgehend von den X-XII-Wirbeln werden ihre Körper wieder verkürzt und die Wirbel sind längliche Zylinder. An den V-XV-Wirbeln von der ventralen Oberfläche gibt es hemale Prozesse ( proc. Hemalis), die an den V-VIII-Wirbeln geschlossene Hemalbögen bilden ( arcus Hemalis), die einen Kanal für den Durchgang des Hauptheckschiffs bilden.

Quellen von

    Arlene Coulson Atlas der interpretativen radiologischen Anatomie von Hund und Katze, Blackwell Science Ltd, 2002.

    Volmerhaus B., Frewein J. et al. Anatomie eines Hundes und einer Katze. M .: "Aquarium Buk", 2003.

Faultiere unterscheiden sich von anderen Säugetieren hauptsächlich dadurch, dass ihr Hals die größte Anzahl von Wirbeln unter den Vertretern dieser Gruppe enthält. Und bei Seekühen ist die Situation anders - die Anzahl ihrer Halswirbel ist bei Säugetieren minimal. Es ist merkwürdig, dass diese beiden Anpassungen mit der Langsamkeit dieser Tiere verbunden sind.

Bei allen Säugetieren ist die Anzahl der Halswirbel gleich: bei einer Giraffe, bei einer Maus, bei einer Person - alle haben genau sieben Wirbel. Es gibt jedoch keine Regeln ohne Ausnahmen. Ein Vertreter der Fauna - Faultier - hat mehr Halswirbel als andere Säugetiere.

Vögel, Reptilien und Amphibien können unterschiedlich viele Wirbel haben. Ein Schwan hat zum Beispiel 22 bis 25. Säugetiere haben eine andere Geschichte: Zusätzliche Wirbel, die im embryonalen Stadium plötzlich "gewachsen" sind, erhöhen das Risiko einer Totgeburt, und wenn das Tier lebend geboren wird, besteht das Risiko von Krebs oder Problemen mit nervöses System.

Aber Faultiere haben ein großartiges Leben mit der "falschen" Anzahl von Wirbeln. Darüber hinaus hat jede Familie dieser Tiere eine andere Anzahl: Zweifingerfaultiere (Choloepus) haben Halswirbel von fünf bis sieben und Dreifingerfaultiere (Bradypus) haben acht oder neun. Einige Exemplare dieser Familie haben sogar 10 Halswirbel. Und nichts - sie leben, sie beschweren sich nicht.

Während der Bildung durchläuft die Wirbelsäule von Säugetieren mehrere Stadien: Die Wirbel verknöchern zuerst im Brustbereich und dann im Halsbereich. Bei Faultieren beginnt die Ossifikation sofort im Brustbereich und bei mehreren benachbarten nichtkostalen Wirbeln, die üblicherweise als Halswirbel bezeichnet werden. Aufgrund der Merkmale ihrer Bildung wäre es jedoch korrekter, sie als Brustwirbel zu betrachten. Darüber hinaus bleiben rudimentäre Rippen an einem oder zwei letzten Halswirbeln erhalten, obwohl sie das Brustbein nicht erreichen.

Warum dies geschah, ist ein langjähriges Rätsel. Noch vor der Veröffentlichung von Charles Darwins berühmter Evolutionstheorie gab es unter Zoologen eine hitzige Debatte zu diesem Thema. Doch selbst ein so brillanter Spezialist für vergleichende Anatomie wie Georges Cuvier konnte diese Tatsache nicht erklären. Um die Wahrheit zu sagen, wissen die Wissenschaftler immer noch nicht genau, warum sich der Hals der Faultiere während der Evolution plötzlich abnormal verlängerte. Es gibt jedoch einige Hypothesen, die versuchen, dieses Phänomen zu erklären.

Einer Version zufolge könnte die Zunahme der Anzahl der Halswirbel durch eine willkürliche Mutation homöotischer Gene (auch Hox-Gene genannt) verursacht werden, die diese kontrollieren frühe Entwicklung Organismus und sind verantwortlich für die Differenzierung von Geweben und die Verlegung von Organen im Embryo. In diesem Fall sollten die Veränderungen zwar nicht nur die Wirbelsäule, sondern auch andere Organe betreffen. Darüber hinaus ist es logisch anzunehmen, dass die Mutante, da diese Mutation durch natürliche Selektion unterstützt wurde, folglich einen gewissen Nutzen daraus gezogen hat. Aber welcher?

Dass die Änderung viele betroffen hat innere Organewird durch die Daten der untersuchten Biologen hervorragend bestätigt interne Struktur Faultiere. Es ist bekannt, dass Bradypus Rippenasymmetrie, Trachealkrümmung, Wirbelkörperfusion und Beckenverknöcherung aufweist. All dies ist zweifellos eine Folge der Zunahme der Anzahl der Wirbel. Es ist viel schwieriger, die Frage zu beantworten: Warum mussten sich Faultiere so verstümmeln? Anscheinend ist dies auf einige Besonderheiten ihres Lebensstils zurückzuführen.

Dr. Galis, ein Sprecher des niederländischen Zentrums für biologische Vielfalt, sagt, dass das einzige, was Faultiere vor allen unangenehmen Folgen von acht oder neun Wirbeln bewahrt, ihr langsamer Stoffwechsel ist. Aus physiologischer Sicht sind diese lustigen Kreaturen mehr Reptilien als Säugetiere. Ihre Körpertemperatur kann zwischen 24 und 33-35 ° C schwanken, dh um fast 10 ° C, was für Reptilien üblich ist, nicht jedoch für ihre warmblütigen Nachkommen. Deshalb kann es oft etwa einen Monat dauern, bis Faultiere einen Teil der gegessenen Blätter verdauen, und sie können nur alle zwei Wochen auf die Toilette gehen.

Richtig, ein gemächlicher Stoffwechsel und niedrige Temperatur schützt diese "Reptilien" -Säugetiere vor einer Reihe von Krankheiten - wie zum Beispiel Krebs. Sie verursachen jedoch auch viele Unannehmlichkeiten - insbesondere wenn die Temperatur niedrig ist, verlangsamt sich die Energieversorgung der Muskeln, so dass es für sie sehr schwierig wird, sich zu bewegen.

Hier hilft es ungewöhnlich langer Hals - Diese langsamen Tiere können ihren Kopf um 270 Grad drehen, was teilweise ihre eingeschränkte Bewegungsfähigkeit ausgleicht: Das Faultier hängt an einem Baum und dreht seinen Hals, um an das frische Laub zu gelangen, während es an Ort und Stelle bleibt. Arbeiten halsmuskeln Sie müssen nicht viel Energie aufwenden.

Es ist fair hinzuzufügen, dass es im Königreich der Säugetiere noch eine "Ausnahme von der Wirbelregel" gibt. Dies ist eine Seekuh (Trichechus), ein riesiges Wassertier der Ordnung der Sirenen (Sirenia). Seekühe haben nur sechs Halswirbel, die zusätzlich verwachsen und verkürzt sind. Interessanterweise ist der Grund höchstwahrscheinlich auch die Lebensweise dieser Kreatur.


Ich möchte Sie daran erinnern, dass Seekühe im Gegensatz zu Robben und Walrossen Vegetarier sind. Diese langsamen und gutmütigen Kreaturen grasen gemächlich wie Landkühe auf den Algenwiesen. Seekühe haben praktisch keine Feinde in der Welt der Tiere - nur wenige Menschen können mit einem Tier mit solch beeindruckenden Abmessungen (bis zu 5 Meter Länge und einer halben Tonne Gewicht) fertig werden, und große Haie, die dies tun könnten, besuchen selten seichte Gewässer, in denen diese Stoßstangen liegen .

Aufgrund dieses Lebensstils ist die Beweglichkeit des Halses für diese Tiere nicht besonders relevant geworden. Im Gegenteil, eine Verkürzung der Länge ist von Vorteil: Durch eine solche Umstrukturierung konnten Seekühe ihren Kopf näher an den Körper bringen, was sich positiv auf den allgemeinen Auftrieb des Körpers auswirkte (der Körper näherte sich ihm an) eine ovale Form, und diese Form ist am vorteilhaftesten für diejenigen, die in der Wassersäule schweben).

Wie Sie sehen können, ist bei einigen aufgrund von Langsamkeit der Hals vergrößert und bei einigen verkürzt. Natürlich ist die Evolution manchmal paradox.

Halswirbel - Wirbel cervicales - sieben. Ihre langen Körper (der längste ist der 2. Wirbel) werden allmählich nach hinten verkürzt. Die Wirbel vom 3. bis 5. sind typisch und eng strukturiert, während der 6. und 7. und insbesondere der 2. und 1. ihre eigenen charakteristischen Unterschiede aufweisen.
Kopf und Fossa - Wirbel von Caput et fossa (Abb. 47-c, m) - sind sehr ausgeprägt; Der Kopf ist fast halbkugelförmig. Der Bauchkamm (n) ist hoch entwickelt, wodurch der Wirbelkörper eine prismatische Form annimmt.
Transkostale Prozesse - processus costotransversarii (b, l) - bifurkieren an den Enden, wobei ein Teil nach kranial gerichtet ist (Rippenhomolog) und der andere nach kaudal. An der Basis der transversalen Kostenprozesse befindet sich eine signifikante intertransversale Öffnung - Foramen transversarium (k) -, die sich entlang der Wirbelkörper erstreckt. Die Kombination dieser Löcher bildet einen intertransversalen Kanal - canalis transversarius - in dem die Gefäße und der Nerv verlaufen. Die Gelenkfortsätze sind weit auseinander, flach und voluminös. Von diesen sind die Schädel - processus articulares craniales (e) - den Gelenkflächen dorsomedial und die kaudalen - processus articulares caudales (h) - ventro-lateral zugewandt. Die kranialen und kaudalen Gelenkfortsätze sind durch Grate miteinander verbunden, die zusammen mit den transkostalen Prozessen den Halswirbeln eine typische tetraedrische Form verleihen. Die Nervenbögen sind hoch entwickelt. Zwischenlöcher sind unbedeutend. Zwischenwirbelkerben - Incisurae Zwischenwirbel (d) - tief.


Die Dornfortsätze - processus spinosi - liegen nur in Form schwacher, rauer Jakobsmuscheln vor (f).
Der sechste Halswirbel ähnelt in seiner Form den beschriebenen, unterscheidet sich jedoch von ihnen durch eine kürzere Länge, ein breiteres Foramen intertransversum, einen stärker entwickelten Dornfortsatz und vor allem eine spezielle Form des Transkostalfortsatzes, der ventral verläuft gerichtete Knochenplatte, die mit dem vorderen Teil des Prozesses verbunden ist ...
Der siebte Halswirbel, der kürzeste von allen, hat einen ausgeprägten Dornfortsatz und einen unverzweigten transkostalen Wirbel. Es gibt kein Querloch.
Am kaudalen Ende des Körpers befindet sich ein Paar Glenoidfossae zur Artikulation mit den Köpfen des ersten Rippenpaares.
Der zweite Halswirbel - Epistrophie - Epistropheus (Abb. 48-A) - der längste. Anstelle eines Kopfes hat das kraniale Ende seines Körpers einen halbzylindrischen Odontoid-Prozess - Dens Epistrophei (b). Die ventral abgerundete Seite dieses Prozesses trägt eine Gelenkfläche zur Verbindung mit dem Körper des Atlantischen. Vom Odontoid-Prozess erstreckt es sich zurück in die benachbarten, fast segmentierten Gelenkfortsätze, die durch die Kerbe getrennt sind und den kranialen Gelenkfortsätzen entsprechen. So entsteht ein Gerät zur Rotation des Atlanter.


Die innere Oberfläche des Odontoid-Prozesses ist rau und dient als Befestigungsort für das Band des Odontoid-Prozesses. Die Querfortsätze sind nicht gegabelt, schlecht ausgedrückt und mit der Spitze nach hinten gerichtet.
Es gibt ein Querloch, aber es hat einen kleinen Durchmesser. Anstelle der kranialen Zwischenwirbelkerbe gibt es ein unabhängiges Foramen intervertebrale, das durch eine kleine Knochenbrücke vom Zwischenwirbelraum getrennt ist. An der Stelle des Dornfortsatzes ist der Kamm - crista epistrophei (c) - stark entwickelt, der sich nach hinten teilt und die kaudalen Gelenkfortsätze - processus articulares caudales - trägt. Der Bauchkamm ist entwickelt.
Der erste Halswirbel oder Atlas - Atlas (Abb. 49 - A) - repräsentiert breiter Ringzusammengesetzt aus dorsalen und ventralen Bögen - arcus dorsalis et ventralis (a, 6); Letzterer ist an der Außenfläche mit einem deutlich hervorstehenden ventralen Tuberkel - tuberculum ventrale - und an der Innenfläche mit einer grubenförmigen inneren Gelenkfläche zur Artikulation mit dem Odontoidfortsatz des 2. Wirbels ausgestattet. Diese Oberfläche setzt sich zurück und zu den Seiten bis zu den Flügeln des Atlas fort, wo sie mit den kaudalen Gelenkfortsätzen verschmilzt, die fast in der Segmentebene stehen.
In Richtung des Hinterhauptknochens auf dem Atlas befinden sich kraniale Glenoidfossa-foveae articulares craniales. Der Rückenbogen ist stärker konvex und an draußen Anstelle des Dornfortsatzes weist es eine raue, leicht wahrnehmbare Verdickung auf, die als dorsaler Tuberkel - tuberculum dorsale bezeichnet wird.


Die Querfortsätze sind extrem breit, lamellar, mit abgerundeten, leicht verdickten Kanten. Sie tragen besonderer Name Flügel des Atlanten - alae atlantis (c) - und nach den Seiten gerichtet und leicht nach unten gebogen, wodurch auf jedem Flügel seiner ventralen Oberfläche eine Atlasfossa gebildet wird, in deren Boden sich eine Öffnung des Pterygoid befindet Fossa führt aus dem Wirbelkanal. Die Basis des Flügels hat posterior ein intertransversales Foramen - Foramen transversarium (e) und vorne ein intervertebrales Foramen - Foramen intervertebrale (d). Es ist durch eine Knochenplatte vom Occipital-Atlas-Gelenk getrennt und setzt sich auf der dorsalen Oberfläche seitlich in einen kurzen breiten Trog fort, an dessen seitlichem Ende sich eine Flügelöffnung - Foramen alare - befindet, die zur ventralen Oberfläche des Flügel (d).

Gebärmutterhals bei allen Säugetieren besteht aus sieben Wirbeln... Die Halswirbel von Säugetieren zeichnen sich durch einen langen Körper, eine kugelförmige Form des Kopfes, eine tiefe Fossa des Wirbels, einen gegabelten Querfortsatz (der mit dem Rudiment der Rippe verbundene Querfortsatz) und das Vorhandensein einer Queröffnung bei aus Die Basis des transversalen Kostenfortsatzes sind gut definierte 22 miteinander verbundene anteriore und posteriore Gelenkfortsätze mit ausgedehnten Gelenkbereichen, die eine größere Beweglichkeit dieses Teils der Wirbelsäule ermöglichen. Die Dornfortsätze sind klein.

Die ersten beiden Wirbel sind anders gebaut als die anderen Wirbel. Der erste Halswirbel wird als Atlas und der zweite als Epistrophie oder axial bezeichnet.

Atlant bei Tieren ist es ringförmig und hat zwei Bögen: obere und untere. Die Querfortsätze sind umfangreich und werden als Flügel des Atlanters bezeichnet. Am vorderen Ende des Atlas befinden sich Glenoidfossae zur Artikulation mit dem Schädel und am hinteren Ende konvexe Gelenkflächen zur Verbindung mit dem zweiten Halswirbel. Das Atlanta hat eine Reihe von Löchern: den Wirbel, der den Beginn des Wirbelkanals bildet; geflügelt; Zwischenwirbel und Quer für Gefäße und Nerven.

Der zweite Halswirbel oder die Epistrophie bei Tieren ist der längste; Sein Kopf hat sich in einen Epistropheuszahn verwandelt, und sein massiver Dornfortsatz hat sich in einen Kamm verwandelt. Die transversalen Kostenprozesse sind nicht gegabelt.

Bei Rindern haben die Halswirbel einen kurzen Körper, einen genau definierten Dornfortsatz, den Kopf und die Fossa des Wirbels. Der Atlas hat keine Queröffnung; Die Epistrophie hat einen halbzylindrischen Zahn. Bei Schweinen ist der Körper der Halswirbel kurz, die Köpfe sind flach und die Fossa ist gut definiert; die Form der transversalen Kostenprozesse ist lamellar; Das transversale Foramen auf dem Atlas befindet sich am hinteren Ende des Wirbels neben den Gelenkflächen. Die Epistrophie hat einen stumpfen Odontoid-Prozess, der Epistrophie-Kamm ist schmal und hinten angehoben. Bei einem Pferd haben die Halswirbel mit Ausnahme des siebten keine Dornfortsätze, ihre Körper sind länger. Der Atlas hat ein Zwischenwirbel-, Flügel- und Querforamen; Epistropheuszahn unten konvex und oben flach; Der Kamm des Epistropheus ist kräftig, teilt sich im Rücken und trägt die hinteren Gelenkfortsätze.

Brustwirbel Tiere haben einen hohen Dornfortsatz, vordere und hintere Gelenkkostfossa, kleine Querfortsätze, bei denen es Facetten für den Kostentuberkel- und Mastoidfortsatz gibt.

Der Brustwirbel von Rindern zeichnet sich durch ein Foramen intervertebrale posterior anstelle einer Kerbe aus, einem flachen und breiten Dornfortsatz. Bei Schweinen befindet sich eine zusätzliche Öffnung am Brustwirbel an der Basis des Querfortsatzes. Beim Pferd hat der Brustwirbel aufgrund des Vorhandenseins eines Bauchkamms einen prismatischen Körper. Die Dornfortsätze an den freien Enden sind stark verdickt.

29. Die Struktur der Lenden- und Sakralwirbel.

Die Lendenwirbel bei Tieren zeichnen sich durch lange transversale Kostenprozesse aus, die aus der Verschmelzung von transversalen Prozessen mit Rippenrudimenten, flachen Fossae und einem Kopf, genau definierten Gelenkprozessen entstanden sind.

Bei einem Vieh rinder sechs Lendenwirbel;; Die vorderen Gelenkfortsätze haben eine gerillte Form und die hinteren sind zylindrisch. Die Breite der Dornfortsätze ist größer als die Höhe. Das Schwein hat sieben Lendenwirbel. Die Gelenkfortsätze sind wie bei Rindern aufgebaut. Es gibt eine Öffnung oder Kerbe im Querkostenprozess. Das Pferd hat sechs Lendenwirbel. Gelenkfortsätze mit flachen Gelenkflächen. An den letzten beiden Wirbeln tragen die transversalen Rippenfortsätze Gelenkflächen zur Verbindung untereinander und mit dem Kreuzbein. Die Dornfortsätze sind höher als breit.

Sakralwirbel verschmolzen mit dem Kreuzbein, dem Gewölbe der Beckenhöhle.

Auf dem Kreuzbein bei Tieren befinden sich Flügel (das erste Paar von Querfortsätzen), vordere Gelenkfortsätze, Seitenteile, Dornfortsätze, oberes und unteres Foramen sacralis. Der Kreuzbeinknochen wird mit Hilfe von Flügeln mit dem Beckenknochen verbunden.

Bei Rindern besteht das Kreuzbein aus fünf Wirbeln. Es unterscheidet sich in der viereckigen Form der Flügel mit einer Gelenkfläche für die Verbindung mit dem Beckenknochen, gerillten vorderen Gelenkfortsätzen und akzentuierten Dornfortsätzen. Bei einem Schwein besteht das Kreuzbein aus vier Wirbeln. Die Dornfortsätze fehlen. Ein Pferd hat fünf (sechs) Wirbel. Die Flügel haben eine dreieckige Form mit zwei Gelenkflächen, die vorderen Gelenkfortsätze sind flach, die Dornfortsätze sind nur an der Basis verwachsen.

Schwanzwirbel meistens reduziert, und nur die ersten von ihnen haben Elemente, die den Wirbeln anderer Abteilungen innewohnen.

Bei Rindern gibt es 18-20 Wirbel, bei einem Schwein - 20-23, bei einem Pferd - 18.

Alle Wirbel bilden die Wirbelsäule, und das Foramen vertebrale bilden den Wirbelkanal, in dem sich das Rückenmark befindet.

Wirbelsäulenabschnitt: Gebärmutterhals - (Anzahl der Wirbel) 7

Brust -13

Lendenwirbelsäule6

Sakral5

Schwanz18–20

Gesamt49–51

Der Brustkorb wird von den Rippen und dem Brustbein gebildet. Rippen - gepaarte bogenförmige Knochen, beweglich rechts und links an den Wirbeln befestigt brust Wirbelsäule. Sie sind an der Vorderseite der Brust, an der das Schulterblatt befestigt ist, weniger beweglich. In dieser Hinsicht sind die vorderen Lungenlappen häufiger von Lungenerkrankungen betroffen. Alle Rippen bilden einen ziemlich voluminösen konischen Brustkorb, in dem sich Herz und Lunge befinden.

Das periphere Skelett oder Skelett der Gliedmaßen wird durch 2 Brust- (vorne) und 2 Beckenglieder (hinten) dargestellt.

Das Brustbein umfasst: ein Schulterblatt, das im Bereich der ersten Rippen am Körper befestigt ist; Schulter bestehend aus humerus;; Unterarm, dargestellt durch Radius und Ulna; eine Hand (Abb. 4), bestehend aus einem Handgelenk (6 Knochen), einem Metacarpus (2 verschmolzene Knochen) und Phalangen der Finger (2 Finger mit 3 Phalangen, wobei die dritte Phalanx als Sargknochen bezeichnet wird).

Feige. 4. Das Skelett eines Autopodiums (Hand) einer Kuh:

1 - Radiusknochen; 2 - die Ulna; 3 - Handwurzelknochen; 4 - Mittelhandknochen; 5 - Phalangen

Das Beckenglied besteht aus einem Becken (Abb. 5), dessen Hälfte jeweils von einem namenlosen Knochen gebildet wird. Oben befindet sich das Ilium unterhalb der Schambein- und Ischialknochen. Oberschenkel vorgestellt femur und eine Patella, die über den Femurblock gleitet; Tibia, bestehend aus Tibia und Fibula; der Fuß, dargestellt durch Tarsus (6 Knochen), Mittelfußknochen (2 fusionierte Knochen) und Phalangen der Finger (2 Finger mit 3 Phalangen, wobei die dritte Phalanx Sargknochen genannt wird).

Feige. 5. Knochen beckengürtel (Becken-) Kühe:

1 - Flügel ilium;; 2 - Maklokovy-Tuberkel; 3 - der Körper des Iliums; 4 - Sakraltuberkel; 5 - große Ischialkerbe; 6 - Glenoidhöhle; 7 - Ischialwirbelsäule; 8 - Schambeinhöhle; 9 - Nahtast des Schambeins; 10 - ilio-pubic Eminenz; 11 - der hohle Zweig des Ischiums; 12 - Platte des Ischiums; 13 - Ischialtuberkel; 14 - Ischiasbogen; 15 - kleine Ischialkerbe; 16 - verschlossenes Loch

Es muss daran erinnert werden, dass die Reife des Skeletts später als die Reife des Körpers oder der Pubertät und der Entzug von Tieren auftritt motorik führt zur Geburt von Kälbern mit einem unterentwickelten Skelett. IM embryonalperiode es passiert schnelles Wachstum peripheres Skelett, da sich die Kälber nach der Geburt unabhängig bewegen und die Brustwarzen der Mutter erreichen müssen, die sie im Stehen füttert. Nach der Geburt die Rippen, Wirbelsäule, Brustbein und beckenknochen... Die Zunahme der Körpergröße bei Rindern endet nach 5-6 Jahren. Der Alterungsprozess beginnt im Skelett mit den Schwanzwirbeln und den letzten Rippen. All dies wirkt sich auf die Mineralisierung der Knochen aus, die bei der Entwicklung der Ernährung von Tieren für berücksichtigt werden muss unterschiedliche Phasen Entwicklung.

Bänder - Dies sind Bündel von Kollagenfasern, die Knochen oder Knorpel miteinander verbinden. Sie erfahren die gleiche Körpermassenbelastung wie die Knochen, aber durch Verbinden der Knochen miteinander verleihen die Bänder dem Skelett die notwendige Pufferung, wodurch der Widerstand gegen die Belastungen der Knochenübergänge als Stützstrukturen erheblich erhöht wird.

Es gibt zwei Arten von Knochenverbindungen:

›Kontinuierlich. Diese Art der Verbindung hat eine große Elastizität, Festigkeit und eine sehr eingeschränkte Beweglichkeit;

Diskontinuierliche (synoviale) Art der Verbindung oder Gelenke. Es bietet mehr Bewegungsfreiheit und ist komplexer aufgebaut. Das Gelenk hat eine Gelenkkapsel, die aus 2 Schichten der äußeren (mit dem Periost des Knochens verschmolzen) und der inneren (Synovial, die die Synovia in die Gelenkhöhle absondert, wodurch die Knochen nicht aneinander reiben) besteht. Die meisten Gelenke mit Ausnahme der Kapsel sind mit einer anderen Anzahl von Bändern fixiert. Bei Rupturen und schweren Verstauchungen der Bänder werden die Knochen voneinander getrennt und das Gelenk verrutscht.

Unter Erkrankungen der Organe des Bewegungsapparates bei Tieren gibt es mehr pathologische Prozesse an der Verbindungsstelle der Knochen, insbesondere der Gelenke der Gliedmaßen. Eine Pathologie an der Kreuzung der Knochen ist gefährlich mit Folgen wie einem Verlust der Mobilität, der mit einem Verlust der normalen Bewegungsfähigkeit und erheblichen Schmerzen einhergeht.

Muskel besitzt wichtige Eigenschaft: Es zieht sich zusammen, verursacht Bewegung (dynamische Arbeit) und liefert den Tonus der Muskeln selbst, stärkt die Gelenke in einem bestimmten Kombinationswinkel mit einem stationären Körper (statische Arbeit), während eine bestimmte Haltung beibehalten wird. Nur die Arbeit (Training) der Muskeln trägt zum Wachstum ihrer Masse bei, indem sie sowohl den Durchmesser der Muskelfasern vergrößern (Hypertrophie) als auch ihre Anzahl erhöhen (Hyperplasie).

Es gibt drei Arten von Muskelgewebe, abhängig von der Position der Muskelfasern: glatt (Gefäßwände), gestreift (Skelettmuskeln), gestreiftes Herz (im Herzen). Aufgrund der Art ihrer Tätigkeit und der geleisteten Arbeit sind sie in Beugung und Streckung, Adduktion und Abduktion, Verriegelung (Schließmuskeln), Rotation usw. unterteilt.

Die Arbeit des Muskelapparates basiert auf dem Prinzip des Antagonismus. Insgesamt enthält der Körper bis zu 200–250 gepaarte Muskeln und mehrere ungepaarte.

Die Muskelmasse bei Rindern beträgt ungefähr 42–47% des gesamten Körpergewichts. Jeder Muskel hat einen Stützteil (Bindegewebsstroma) und einen Arbeitsteil (Muskelparenchym). Je größer die statische Belastung eines Muskels ist, desto stärker entwickelt sich das Stroma darin.

Hautbedeckung

Der Körper von Rindern ist mit haariger Haut und Organen oder Derivaten bedeckt haut... Ihr aussehen, Konsistenz, Temperatur und Empfindlichkeit spiegeln den Stoffwechselzustand und die Funktionen einer Reihe von Organsystemen wider.

Leder schützt den Körper vor äußeren Einflüssen durch eine Vielzahl von Nervenenden, wirkt als Rezeptor-Link im Hautanalysator außenumgebung (taktil, Schmerz, Temperaturempfindlichkeit). Durch viele Schweißausbrüche und talgdrüse Eine Reihe von Stoffwechselprodukten wird durch die Haut ausgeschieden, durch die Münder von Haarsäcken und Hautdrüsen kann die Hautoberfläche eine kleine Menge von Lösungen aufnehmen. Die Blutgefäße der Haut können bis zu 10% des Bluts des Tierkörpers aufnehmen. Reduktion und Erweiterung von Blutgefäßen haben wesentlich bei der Regulierung der Körpertemperatur. Die Haut enthält Provitamine. Unter dem Einfluss von ultraviolettem Licht entsteht Vitamin D.

Bei Rindern macht die Haut 3–8% des Gesamtgewichts des Tieres aus. Bei einem Bullen kann die Hautmasse im Bereich von 60 bis 80 kg liegen, ihre Dicke reicht von 2 bis 6 mm.

In der mit Haaren bedeckten Haut werden folgende Schichten unterschieden:

›Nagelhaut (Epidermis) - die äußere Schicht. Es bestimmt die Farbe der Haut und keratinisierte Zellen lösen sich ab, wodurch Schmutz, Mikroorganismen usw. von der Hautoberfläche entfernt werden. Haare wachsen auf der Epidermis;

›Dermis (Haut selbst) gebildet durch:

a) die Pilarschicht, die die Talg- und Schweißdrüsen, Haarwurzeln in Haarfollikeln, Muskeln - Haarheber, viele Blut- und Lymphgefäße und Nervenenden enthält;

b) eine Maschenschicht bestehend aus einem Kollagenplexus und unbedeutender Betrag elastische Fasern.

subkutane Basis ( untere Hautschicht), dargestellt durch lockeres Bindegewebe und Fettgewebe. Diese Schicht ist an der oberflächlichen Faszie befestigt, die den Körper des Viehs bedeckt (Abb. 6). Es speichert Ersatz nährstoffe in Form von Fett. Haut mit Haaren und subkutanes Gewebeaus dem Körper eines Tieres entfernt wird die Haut genannt.

Feige. 6. Schema der Struktur der Haut mit Haaren (nach Techver):

1 - Epidermis; 2 - Dermis; 3 - subkutane Schicht; 4 - Talgdrüsen; 5 - Schweißdrüsen; 6 - Haarschaft; 7 - Haarwurzel; 8 - haarbalg;; 9 - Haarpapille; 10 - Haartasche

Derivate der Haut umfassen Schweiß, Talg, Brustdrüsen, Hufe, Krümel, Hörner, Haare, Nasolabialspekulum.

Talgdrüse befinden sich an der Basis der Haut und ihre Kanäle öffnen sich in die Öffnungen der Haarfollikel. Die Talgdrüsen scheiden ein Talgsekret aus, das durch Schmieren von Haut und Haaren weich und elastisch wird, Zerbrechlichkeit verhindert und den Körper vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt.

Schweißdrüsen befindet sich in der retikulären Schicht der Haut. Ihre Ausscheidungskanäle öffnen sich zur Oberfläche der Epidermis, durch die ein flüssiges Sekret - Schweiß - freigesetzt wird. Die Schweißsekretion hilft, das Tier zu kühlen, dh die Schweißdrüsen sind an der Wärmeregulierung beteiligt. Bei Rindern befindet sich eine große Anzahl von ihnen auf dem Kopf.

Brust Vieh wird das Euter genannt. Es besteht aus vier Vierteln oder Lappen, die durch die Verschmelzung zweier Drüsenpaare gebildet werden. Im Euter befinden sich Alveolen, die von innen mit sekretorischem Epithel ausgekleidet sind. Die Alveolen gelangen in die Milchgänge. Letztere verschmelzen zu einer Milchzisterne, die in den Nippelkanal übergeht. Jeder Teil des Euters hat einen Sauger zum Milchentzug (Abb. 7). Das obere Euter ist mit elastischer Haut bedeckt. Je produktiver das Tier ist, desto weicher und elastischer ist diese Haut.


Feige. 7. Die Struktur der Brustdrüse der Kuh:

1 - Leder; 2 - Alveolen; 3 - Milchgänge; 4 - Milchtank; 5 - Nippelkanal

Huf - Dies ist eine harte Hautspitze der dritten Phalanx der Finger (3 und 4) von Artiodactyls. Es wird durch einen Hautbereich dargestellt, dessen Epidermis an bestimmten Stellen des Hufs Hornschichten verschiedener Strukturen und Konsistenzen bildet. Je nach Lage und Art des produzierten Stratum Corneum am Huf werden 4 Teile unterschieden: der Rand, die Krone, die Wand und die Sohle (Abb. 8).


Feige. 8. Die Struktur des Hufes:

eine Grenze; b - ein Schneebesen; Wand; d - Sohle: 1 - Epidermis; 2 - Hautbasis; 3 - subkutane Schicht; 4 - Sehne des gemeinsamen digitalen Extensors; 5 - subkutane Schicht der Grenze; 6 - die Basis der Haut der Grenze; 7 - Epidermis der Grenze; 8 - Corolla epidermis; 9 - Wandglasur; 10 - röhrenförmiges Horn; 11 - Blatthorn; 12 - Lamellenschicht der Hautbasis; dreizehn - weiße Linie;; 14 - die Epidermis der Sohle; 15 - Basis aus Sohlenleder; 16 - Periost; 17 - die Epidermis der digitalen Krume; 18 - Krümelhautbasis; 19 - Krümelkissen-Epidermis; 20 - Krümelkissen Hautbasis; 21 - subkutane Schicht des Krümelkissens

Myakishi - Dies sind die Stützbereiche der Gliedmaßen. Sie sind reich an Nervenenden, wodurch sie als Berührungsorgan dienen. Bei Rindern blieben nur modifizierte digitale Krümel übrig, die hauptsächlich zu Stoßdämpfern der Hornkapseln des Hufs wurden.

Hörner - Dies sind feste Formationen im Kopfbereich von Rindern, die sich an den Hornfortsätzen der Stirnknochen befinden. Draußen sind sie mit einer Hornkapsel bedeckt, die von der Hornepidermis gebildet wird. Das Wachstum des Horns hängt vom Stoffwechsel des gesamten Organismus ab, der sich im Auftreten von Ringen äußert. Veränderungen im Stoffwechsel während der Schwangerschaft verzögern das Hornwachstum.

Das Wachstum von zwei Hornknospen bei jungen Tieren wird durch Kauterisation oder Exzision beendet. Um erwachsene Tiere zu dehydrieren, muss das Wachs oder der Rand des Horns (weiches Horn am Rand der Hornbasis mit der Haut) mit Gummiringen zusammengedrückt werden, was zur Beendigung der Blutversorgung und zur Innervation des Horns beiträgt , was zu seiner Nekrose führt.

Haar.Der gesamte Körper des Viehs ist mit Wolle bedeckt. Bei 1 cm2 Haut können diese Tiere bis zu 2500 oder mehr Haare haben. Das Haar besteht aus spindelförmigen Filamenten aus geschichtetem keratinisiertem und keratinisiertem Epithel. Der Teil des Haares, der sich über die Hautoberfläche erhebt, wird als Schaft bezeichnet, der sich innerhalb der Haut befindet - die Wurzel, die von Blutkapillaren umgeben ist. Die Wurzel geht in die Zwiebel über, und in der Zwiebel befindet sich die Haarpapille. Jedes Haar hat seine eigenen Muskeln, die es ihm ermöglichen, sich zu glätten, sowie Talgdrüsen.

Nach Struktur gibt es 4 Haupthaartypen: Schutz (kurzes Integumentarhaar des Körpers und lange Haare am Ende des Schwanzes), flaumig (Haare um die Wache und von ihnen bedeckt), vorübergehend, vibrissae oder empfindliches Haar (Haare auf der Haut um die Lippen, Nasenlöcher, Kinn und Augenlider).

Bei Rindern kommt es wie bei anderen Tieren zu einer Veränderung der Integumente des Körpers oder zu einer Häutung. In diesem Fall wird das Haar oder Fell ganz oder teilweise ersetzt (mit Ausnahme der taktilen Haare). Beim Häuten verdickt sich die Haut, wird lockerer und das Stratum Corneum der Epidermis wird häufig erneuert. Unterscheiden Sie zwischen physiologischer und pathologischer Häutung. Die physiologische Veränderung des Fells wird in drei Typen unterteilt: Alter, Saison und Ausgleich.

Nervensystem

Die strukturelle und funktionelle Einheit des Nervensystems ist eine Nervenzelle - neurozyten - zusammen mit Gliozyten. Letztere kleiden die Nervenzellen und versorgen sie mit einer unterstützenden Trophäe und barrierefunktion... Nervenzellen haben mehrere Prozesse - empfindliche baumartige Verzweigung dendriten, die eine Erregung des Körpers des Neurons leiten, die an ihren empfindlichen Nervenenden in den Organen auftritt, und einen Motor axon, durch die ein Nervenimpuls von einem Neuron auf ein Arbeitsorgan oder ein anderes Neuron übertragen wird. Neuronen kommen über die Enden der Prozesse miteinander in Kontakt und bilden Reflexketten, entlang derer Nervenimpulse übertragen (propagiert) werden.

Die Prozesse von Nervenzellen in Verbindung mit Neuroglia-Zellen bilden sich nervenstränge... Diese Fasern im Gehirn und Rückenmark machen den größten Teil der weißen Substanz aus. Aus den Prozessen der Nervenzellen werden Bündel gebildet, aus einer Gruppe von Bündeln, die mit einer gemeinsamen Hülle bekleidet sind nervenin Form von schnurartigen Formationen.

Anatomisch ist das Nervensystem in das Zentralsystem unterteilt, einschließlich Gehirn und Rückenmark mit Spinalganglien, und das Peripheriegerät, bestehend aus den Hirn- und Spinalnerven, die das Zentralnervensystem mit Rezeptoren und Effektorapparaten verbinden. verschiedene Körper... Dies umfasst die Nerven der Skelettmuskulatur und der Haut (der somatische Teil des Nervensystems) sowie die Gefäße (der parasympathische Teil). Diese beiden letzten Teile werden durch das Konzept des "autonomen oder autonomen Nervensystems" vereint.

Gehirn - Das kopfteil der zentrale Teil des Nervensystems befindet sich in der Schädelhöhle. Das Gehirn besteht aus 2 Hemisphären, die durch eine Rille getrennt sind. Die Hemisphären haben Windungen und sind mit Kortex oder Kortex bedeckt.

Die folgenden Abschnitte werden im Gehirn unterschieden: das große Gehirn, das Telencephalon (olfaktorisches Gehirn und Umhang), das Zwischenhirn (optische Hügel (Thalamus), der Epithalamus (Epithalamus), der Hypothalamus), das Perihumor (Metathalamus), das Mittelhirn (Beine des großen Vierfachen) ), rhomboides Gehirn, Hinterhirn (Kleinhirn und Pons) und Medulla oblongata.

Das Gehirn besteht aus 3 Membranen: hart, arachnoidal und weich. Zwischen der harten und der Arachnoidalmembran befindet sich ein subduraler Raum, der mit Liquor cerebrospinalis gefüllt ist (sein Abfluss ist in das Venensystem und die Lymphzirkulationsorgane möglich), und zwischen der Arachnoidea und der Weichhaut - der Subarachnoidalraum. Das Gehirn besteht aus weißer und grauer Substanz. Die darin enthaltene graue Substanz befindet sich an der Peripherie der Großhirnrinde und die weiße Substanz in der Mitte.

Das Gehirn ist der höchste Teil des Nervensystems, der die Aktivität des gesamten Organismus steuert, die Funktionen aller inneren Organe und Systeme vereint und koordiniert. In der Pathologie (Trauma, Schwellung, Entzündung) liegt eine Verletzung der Funktionen des gesamten Gehirns vor.

Das absolute Gewicht des Gehirns von Rindern variiert stark zwischen 410 und 550 g, und der relative Wert ist umgekehrt proportional zum Gewicht des Tieres und beträgt 1 / 600-1 / 770.

Rückenmark Ist Teil des Zentralnervensystems. Es ist eine Schnur aus Hirngewebe mit Resten der Gehirnhöhle. Das Rückenmark befindet sich im Wirbelkanal und beginnt an der Medulla oblongata und endet im Bereich des 7. Lendenwirbels. Das Rückenmark ist bedingt ohne sichtbare Grenzen in die zervikalen, thorakalen und lumbosakralen Regionen unterteilt, die aus grauem und weißem Medulla bestehen. In der grauen Substanz gibt es eine Reihe von somatischen Nervenzentren, die verschiedene unkonditionierte Reflexe ausführen, beispielsweise auf der Ebene der Lendenwirbelsegmente Zentren, die die Beckenglieder und die Bauchdecke innervieren. Die graue Substanz befindet sich in der Mitte rückenmark und im Abschnitt sieht es aus wie der Buchstabe "H", und die weiße Substanz befindet sich um das Grau.

Das Rückenmark ist mit drei Membranen bedeckt: hart, arachnoidal und weich, zwischen denen sich Lücken befinden, die mit Liquor cerebrospinalis gefüllt sind.

Bei Rindern beträgt die Länge des Rückenmarks durchschnittlich 160–180 cm. Die Masse des Rückenmarks beträgt 220–260 g, was durchschnittlich 47% der Masse des Gehirns entspricht.

Periphäres Nervensystem - ein topographisch getrennter Teil des einheitlichen Nervensystems. Dieser Abschnitt befindet sich außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks. Es umfasst die Hirn- und Spinalnerven mit ihren Wurzeln sowie Plexusse, Ganglien und Nervenenden, die in Organe und Gewebe eingebettet sind. So verlassen 31 Paare peripherer Nerven das Rückenmark und 12 Paare das Gehirn.

Im peripheren Nervensystem ist es üblich, 3 Teile zu unterscheiden - somatisch (Verbindungszentren mit Skelettmuskeln), sympathisch (assoziiert mit glatten Muskeln der Gefäße des Körpers und der inneren Organe), viszeral oder parasympathisch (assoziiert mit glatten Muskeln und Drüsen der inneren Organe) und trophisch (innervierendes Bindegewebe).

Vegetatives Nervensystem hat spezielle Zentren im Rückenmark und Gehirn sowie eine Reihe von Nervenknoten außerhalb des Rückenmarks und des Gehirns. Dieser Teil des Nervensystems ist unterteilt in:

›Sympathisch (Innervation der glatten Muskeln von Blutgefäßen, inneren Organen, Drüsen), deren Zentren sich im thorakolumbalen Rückenmark befinden;

Parasympathisch (Innervation der Pupille, der Speichel- und Tränendrüsen, der Atmungsorgane und der Organe in der Beckenhöhle), deren Zentren sich im Gehirn befinden.

Ein Merkmal dieser beiden Teile ist ihre antagonistische Natur bei der Versorgung mit inneren Organen, dh wenn das sympathische Nervensystem aufregend wirkt, hat das parasympathische eine deprimierende Wirkung.

Das Zentralnervensystem und die Großhirnrinde regulieren das gesamte Höhere nervöse Aktivität durch Reflexe. Es gibt genetisch fixierte Reaktionen des Zentralnervensystems auf äußere und innere Reize - Nahrung, sexuelle, defensive, orientierende, saugende Reaktion bei Neugeborenen, das Auftreten von Speichel beim Anblick von Nahrung. Diese Reaktionen werden als angeborene oder bedingungslose Reflexe bezeichnet. Sie werden durch die Aktivität des Gehirns, des Rückenmarkstamms und des autonomen Nervensystems bereitgestellt. Konditionierte Reflexe - erworbene individuelle Anpassungsreaktionen von Tieren, die sich aus der Bildung einer vorübergehenden Verbindung zwischen dem Reiz und dem bedingungslosen Reflex ergeben. Ein Beispiel für solche Reflexe ist das Melken von Kühen in bestimmte Zeit... Wenn die Uhr geändert wird, kann sich die Milchleistung verringern.