28.06.2020

Medial geniculate na katawan. Medial geniculate bodies - hearing centers Nonspecific nuclei ng thalamus


O ang medial geniculate body (MCT) ay isang obligadong yugto ng mga projection ng central nuclei sa inferior colliculus (ICT). Sa loob ng ventral MCT, gumagana ang isang malakas na intrinsic circuitry kasabay ng pababang feedback mula sa cortex at limbic system, na tumataas mga ideya sa pandinig bago sila isumite para sa pagsusuri sa pandinig na utak. Parallel sa pattern na ito ng spatial na organisasyon ng mga istruktura, diffusely tuned at polysensitive inputs mula sa maramihang midbrain nuclei ay nagtatagpo sa dorsal at medial na mga rehiyon.

Bawat rehiyon ng thalamic pinapanatili ang natatanging functional na pagkakakilanlan ng magkakaibang mga input na ito sa pamamagitan ng mas gusto na innervating natatanging mga cortical na lugar.

A) Anatomy ng auditory thalamus (medial geniculate body). Ang isang alternatibong anatomical division ng medial geniculate body ay iminungkahi bilang batayan para sa cytoarchitectural na istraktura at modelo ng mga koneksyon sa neural. Ang pinaka kinikilala ay ang tripartite scheme ng dibisyon ng nuclei sa rehiyon ng pangunahing ventral cells, medial region at ang structurally diverse dorsal regions.

Basic mga functional na koneksyon ng ventral na bahagi isama ang mga pataas na input mula sa inferior colliculus (), local inhibitory neurons, at ascending projection mula sa auditory cortex. Ang mga thalamic na target ng karamihan sa mga excitatory projection mula sa central nuclei ng brainstem ay malalaking tufted cells, na nagsisilbing master switch, at maliliit na stellate cells, na mga inhibitory interneuron. Dahil ang mga dendritik na patlang ng maraming palumpong na mga cell ay nakatuon parallel sa pataas na mga input, ang mga tugon ng mga ventral na rehiyon ay sumusuporta sa tonotopic na organisasyon at batayan ng mga physiological na katangian ng midbrain. Ang mga excitatory output mula sa ventral region ay pangunahing nakadirekta sa IV cell layer A1. Ang lugar ng cortex na tumatanggap ng mga input na ito ay nagpapadala ng mga corticothalamic projection pabalik sa mga ventral na rehiyon.

Tulad ng iba pang sensory nuclei, sa nucleus ng thalamic thalamus, ang mga inhibitory interneuron ng ventral regions ay nakaayos sa synaptic glomeruli. Ang mga excitatory input mula sa NB ay bumubuo ng isang triadic synapse na may mga dendrite ng interneuron at mga punong cell ng MCT. Ang synaptic complex ay nakahiwalay mula sa nakapalibot na neuropil sa pamamagitan ng mga proseso ng neuroglia. Kapag ang mga input mula sa NBG ay nag-activate ng triad, ang mga presynaptic na terminal sa mga dendrite ng mga interneuron ay naglalabas ng GABA sa loob ng glomeruli. Ang paglabas ng mga inhibitory neurotransmitters ay kinokontrol ng metabolic at glutamate receptors, na nangangailangan ng mataas na rate ng input impulses upang ma-activate at pagkatapos ay manatili sa activated state sa loob ng mahabang panahon. Samakatuwid, ang mga katangian ng paghahatid ng triad ay perpekto para sa pagbabago ng mga pangmatagalang epekto ng mga input ng midbrain.

Ang mga MCT ay tumatanggap ng parehong dami ng input mula sa cortex bilang mula sa inferior colliculus(NBCh). Iminumungkahi ng retrograde labeling na ang corticothalamic feedback ng ventral MCTs ay nangyayari sa maliliit na pyramidal cells sa level IV. Ang synaptic morphology ay nagmumungkahi na ang mga pataas na projection ay nasasabik. Sa kanilang pagpunta sa mga dendritik na patlang ng mga pangunahing selula sa rehiyon ng ventral, ang mga hibla ay nagpapadala ng mga collateral sa thalamic reticular nuclei (TRN), na mga makabuluhang pinagmumulan ng mga panlabas na GABAergic inhibitor. Samakatuwid, ang cortical feedback ay maaaring magbago ng aktibidad ng thalamic sa pamamagitan ng mga direktang epekto, sa pamamagitan ng hindi direktang epekto sa mga nagbabawal na network.

Dagdag pagsugpo ng feedback sanhi ng limbic system, lalo na ang mesencephalic reticular formation. Ang kumplikadong circuitry na ito ay nagbibigay-daan sa mga nagbibigay-malay na mga kadahilanan tulad ng pag-aaral, atensyon, at pagpukaw na i-activate ang isang subset ng mga thalamic neuron habang pinipigilan ang isa pa.

Schematic diagram ng pangunahing input signal ng mga pangunahing cell ng ventral na bahagi ng auditory thalamus.
A - neuronal na koneksyon sa pagitan ng inferior colliculus (IC), ang medial geniculate body (MCC) at ang auditory cortex.
Ang mga karagdagang input ay ipinapakita para sa thalamic reticular nucleus (TRN) at mesencephalic pagbuo ng reticular(RF).
Ang mga cortical layer ay ipinahiwatig ng mga Roman numeral. Ang mga excitatory synapses ay ipinahiwatig ng mga tatsulok; suppressive synapses, bilog.
Ang synaptic glomerulus ay napapalibutan ng MCT. B-Anatomical reconstruction ng synaptic glomerulus.
Dendritik proseso ng napakalaki interneuron may shade
Ipinapakita ng inset ang relatibong posisyon ng MCT sa loob ng mga central auditory pathway.
Mga karagdagang pagdadaglat sa figure sa ibaba.

b) Pangunahing pisyolohiya ng auditory thalamus. Ang mga pangunahing cell sa ventral na rehiyon ay inayos ayon sa dalas ng lamina, na sumasalamin sa mga tonotopic projection ng NBJ. Sa loob ng bawat lamina, ang mga neuron ay bumubuo ng mga kumpol ng mga cell na may katulad na binaural na pakikipag-ugnayan at pagsasama ng hanay ng dalas. Iminumungkahi ng mga functional gradient na ito na ang mga parallel na stream ng impormasyon mula sa midbrain ay mananatiling hiwalay sa auditory thalamus.

Detalyadong paghahambing ng mga magagamit na larawan ng aktibong paggalaw ng tunog sa MKT At NBC mahirap dahil sa mga pagkakaiba sa pamamaraan sa mga paksa ng pag-aaral, mga parameter ng pagsusulit, at estado ng anestesya. Bagama't maaaring may mga kapansin-pansing pagbabago sa mga partikular na pattern ng pagtugon kung saan ang dalawang istruktura ay nagbabahagi ng mga pangunahing katangian ng pag-encode. Katulad na mga neuron sa gitnang nuclei, maraming mga neuron sa ventral na rehiyon ay nakatutok sa dalas, antas at oras. May posibilidad na ma-activate ang mga ito sa pamamagitan ng mga sound presentation para sa bawat tainga, ngunit sa parehong oras ay nagpapahayag ng isang kagustuhan para sa sinuman. Ang mga low frequency neuron ay tumutugon sa impormasyon ng RPS sa binaural na mga tunog; habang ang mga high frequency neuron ay sensitibo sa mga bidirectional signal. Malinaw na marami sa mga katangiang ito ang dumarating sa MCT mula sa brainstem.

Paano nababago ang mga pagpaparami na ito mga lokal na chain inhibitor at na-modulate ng cortical feedback ay patuloy na isang paksa ng partikular na interes sa agham.

V) Adaptive na pagsala ng mga biological signal. Ang mga epekto ng corticofugal feedback sa sound processing ay sinuri sa pamamagitan ng pag-record ng single-function na aktibidad sa ventral na bahagi ng medial geniculate body sa panahon ng feedback cortical inactivation. Kapag ang malalaking lugar ng A1 ay pinatahimik gamit ang mababang-temperatura na blockade sa mga anesthetized na pusa, ang mga neuron sa ventral na rehiyon ay nagpakita ng pagbaba sa mga spontaneous na tugon, pagtaas ng signal-to-noise ratio, at mga pagbabago sa frequency tuning. Ang selektibidad ng pag-tune ng dalas ay lumalawak sa ilang neuron at kumokontra sa iba. Ang iba't ibang mga epekto ng cortical inactivation ay nagmumungkahi na ang corticothalamic transformations ay maaaring magkaroon ng direktang excitatory na mga impluwensya, pati na rin ang pagsugpo sa mga lokal na impluwensyang nagbabawal gamit ang mga impulses mula sa TRN.

Maaaring mapabuti ang adaptive na pag-filter acoustic treatment biologically makabuluhang mga tunog. Halimbawa, MKT paniki nagpaparami ng pinahusay na representasyon ng neural ng mga frequency na pinakamahalaga para sa echolocation na partikular sa species. Ang mga tugon na ito ay maaaring mapahusay sa magnitude at selectivity sa pamamagitan ng pagpapasigla ng kaukulang mga rehiyon ng dalas sa auditory cortex. Ang epekto ay maaaring baligtarin sa pharmacological blockade ng aktibidad ng cerebral cortex.

Adaptive pagsasala hindi lamang naobserbahan sa mga espesyal na sistema ng pandinig, ang magnitude ng mga representasyon ng neural ay maaari ding mabago sa eksperimento sa isang mas malawak na grupo ng mga tagapakinig. Kapag ang mga paulit-ulit na tono ay pinagsama sa isang nakakalason na acoustic shock, ang frequency response ng central auditory neurons ay nagbabago ng mga frequency upang makagawa ng nakakondisyon na stimuli. Ang pharmacological inactivation ng auditory cortex ay nag-aalis ng epekto na ito.

G) Mga sintomas at klinika ng auditory thalamus. Kasama sa mga anatomikal at functional na karamdaman ng auditory thalamus ang mga karamdaman sa pagsasalita, kabilang ang kawalan ng kakayahang magproseso ng mabilis na pagbabago ng mga tunog ng pagsasalita. Ang mga lumilipas na kaguluhan na ito ay nauugnay sa binagong thalamic anatomy sa mga pag-aaral ng postmortem ng utak ng mga pasyenteng dyslexic. Kahit na ang medial geniculate body ay simetriko sa malusog na tao, ngunit ang kaliwang medial geniculate nucleus ay mas maliit sa mga pasyenteng dyslexic dahil naglalaman ito ng mas kaunting malalaking projection neuron. Cortical target ng kaliwang medial geniculate body, i.e. kaliwang hemisphere Ang utak ay kilala na may mahalagang papel sa pagproseso ng impormasyon sa pagsasalita.

Mga paglabag mga talumpati ay nauugnay din sa mga electrophysiological abnormalities ng thalamus. Ang mga dyslexic ay nagpakita ng mas kaunting mismatch negativity (MNI) sa mga pagsubok sa tongue twister. Ang potensyal na elektrikal na ito ay nangyari kapag nakita ng tagamasid ang pagtatanghal ng isang deviant stimulus sa isang paulit-ulit na background. Pinagtatalunan na ang mga dyslexics ay nagpapakita ng nabawasan na mismatch negativity dahil hindi nila magawang iproseso ang mga mabilis na pagbabago. Iniuugnay ng mga itinanim na electrodes sa mga eksperimentong hayop ang negatibiti ng mismatch sa aktibidad sa extralemniscal region ng medial geniculate body.


Scheme pataas na mga landas sentral na sistema ng pandinig.
Ang mga pangunahing koneksyon sa pagitan ng pangunahing nuclei ay ipinapakita para sa kaliwang tainga.
Hindi ipinapakita ang simetriko projection para sa kanang tainga.

Lateral geniculate body - Corpus geniculatum laterale

Ito ay matatagpuan sa itaas ng pinalawak na bahagi ng visual thalamus - isang unan. Ang mga geniculate na katawan ay tinatawag na metathalamus.

Optic chiasm- Chiasma opticum

Ito ay nagpapatuloy sa optic tract, na yumuyuko sa paligid ng cerebral peduncles at pumapasok sa utak at bumubuo ng optic chiasm.

Mastoid body - Corpus mammillare

Gray tuber - Tuber cinereum

Na nagpapatuloy sa funnel - Infundibulum.

Funnel- Infundibulum

Ang pituitary gland ay nakabitin sa funnel.

III ventricle - Ventriculus tertius

Ito ay isang hindi magkapares na lukab, na matatagpuan sa sagittal na direksyon, halos kasama ang midbrain.

May 6 na pader:

2 lateral walls - medial surface ng visual tuberosities

Ang ibabang pader ay ang intertalan commissure at ang buong hypothalamic region.

Ang itaas na dingding ay ang commissure ng mga vault, ang vascular base, ang choroid plexuses.

Pader sa harap - mga hanay ng vault

Posterior wall – posterior commissure o hypothalamic

Mga mensahe:

Ang foramen ni Monroe na may anterior na sungay lateral ventricle(harap)

Ang supply ng tubig na papunta sa ika-4 na ventricle (posteriorly)

Hypothalamic groove - Sulcus hypothalamicus

Interventricular foramen - Foramen interventriculare

Limitado: posteriorly – thalamic tubercle

Sa harap - haligi ng arko

Mayroong 2 ganoong butas

Humantong sila sa 3rd ventricle (o ayon sa may-akda ni Monroev)

Ang cerebrospinal fluid ay pumupuno sa mababang sungay, sungay sa likod, pagkatapos ay idagdag sa gitnang bahagi, replenishing. Pagkatapos ay bumaba ito sa anterior horn, at mula sa 3rd ventricle sa pamamagitan ng interventricular foramen.

Longitudinal na puwang malaking utak- Fissura longitudinalis cerebri

Matatagpuan sa pagitan ng parehong hemispheres.

Transverse fissure ng cerebrum - Fissura transversa cerebri

sa pagitan ng malaking utak at ang cerebellum.

Lateral fossa cerebri - Fossa lateralis cerebri

Sa pagitan ng frontal stripe at temporal stripe.

Central sulcus ng cerebral hemisphere - Sulcus centralis hemispheriae cerebri

Humiwalay siya frontal lobe mula sa parietal.

Lateral sulcus ng cerebral hemisphere - Sulcus lateralis hemispheriae cerebri

Pinaghihiwalay ang temporal na lobe mula sa frontal at parietal.

Precentral sulcus - Sulcus precentralis

(sa frontal lobe)

Superior frontal sulcus - Sulcus frontalis superior

Inferior frontal sulcus - Sulcus frontalis inferior

Postcentral sulcus - Sulcus postcentralis

Intraparietal sulcus - Sulcus intraparietalis

Nahahati ito sa 2 hiwa:

Superior parietal lobule - lobulus parietalis superior



Inferior parietal lobule – lobules parietalis inf

Sa ibabang lobule:

Supramarginal gyrus - girus supramarginalis

Angular gyrus –girus angularis

Superior temporal sulcus - Sulcus temporalis superior

Inferior temporal sulcus - Sulcus temporalis inferior

Sulcus corporis callosi - Sulcus corporis callosi

Belt groove - Sulcus cingula

Nang walang pagkagambala, pumunta siya sa ibaba. ibabaw sa parahippocampal gyrus sa puntong ito ng pagpapaliit, na tinatawag na isthmus ng lumbar gyrus - isthmus giri cinei.

Ang lumbar gyrus, paragular gyrus at isthmus na magkasama ay bumubuo ng vaulted gyrus.

Parieto-occipital groove - Sulcus parietooccipitalis

Pinaghihiwalay ang temporal na lobe mula sa parietal lobe.

Calcarine groove - Sulcus calcarinus

Ito ay nakausli sa posterior horn ng lateral ventricle sa anyo ng isang bird's spur at malalim.

Hippocampal sulcus - Sulcus hippocampi (fissura hipocampi) (Sulcus hippocampalis)

Collateral groove - Sulcus collateralis

Occipitotemporal sulcus - Sulcus occipitotemporalis

Olfactory groove - Sulcus olfactorius

(ang oblique tract ay nasa kanila) Nililimitahan nito ang pagitan ng longitudinal fissure ng groove na ito - ang straight gyrus

Orbital grooves - Sulci orbitales

Precentral gyrus - Gyrus precentralis

Superior frontal gyrus - Gyrus frontalis superior

Gitnang frontal gyrus - Gyrus frontalis medius

Inferior frontal gyrus - Gyrus frontalis inferior

Postcentral gyrus - Gyrus postcentralis

Superior parietal lobule - Lobulus parietalis superior

Inferior parietal lobule - Lobulus parietalis inferior

Superior temporal gyrus - Gyrus temporalis superior

Gitnang temporal gyrus - Gyrus temporalis medius

3. Ang hypothalamus ay naglalaman ng mga sentro :

- thermoregulation;

- gutom at uhaw;

- kasiyahan at displeasures;

- regulasyon ng mga proseso ng metabolic;

- pangangati ng anterior nuclei ng hypothalamus

sanhi parasympathetic effect;

- pangangati ng posterior nuclei ng hypothalamus na sanhi

Mga epektong nagkakasundo.

Ang hypothalamus ay malapit na konektado sa endocrine gland pituitary gland, na bumubuo ng isang solong hypothalamic-pituitary system. Ang hypothalamus ay gumagawa ng mga hormone mula sa posterior pituitary gland - vasopressin At oxytocin, pati na rin ang mga sangkap na kumokontrol sa paggawa ng mga hormone sa anterior lobe - liberins At mga statin. Ang dating ay nagpapahusay sa pagtatago ng mga pituitary hormone, ang huli ay pinipigilan ito.

RETICULAR FORMATION

Ang pagbuo ng reticular ay isang koleksyon ng mga espesyal na neuron na bumubuo ng isang uri ng network sa kanilang mga hibla.

Ang mga neuron ng reticular formation ay natuklasan sa brain stem ng German scientist na si Deiters. V.M. Natuklasan ni Bekhterev ang mga katulad na istruktura sa rehiyon spinal cord. Ang mga neuron ng reticular formation ay bumubuo ng mga kumpol o nuclei. Ang mga dendrite ng mga selulang ito ay medyo mahaba, kakaunti ang sanga, ang mga axon, sa kabaligtaran, ay maikli at may maraming mga sanga. Tinutukoy ng tampok na ito ang maraming synaptic contact ng mga neuron ng reticular formation.

Ang reticular formation ng brainstem ay sumasakop sa isang sentral na posisyon sa medulla oblongata, pons, midbrain at diencephalon.

Ang kahulugan ng reticular formation:

1. Kinokontrol ang aktibidad ng respiratory at cardiovascular centers.

2. May activating effect sa cerebral cortex, na nagpapanatili ng estado ng pagpupuyat at pagtutuon ng atensyon.

3. Ang pangangati ng reticular formation, nang hindi nagiging sanhi ng epekto ng motor, ay nagbabago sa umiiral na aktibidad, pinipigilan o pinahusay ito.

WAKAS UTAK

Ang telencephalon ay binubuo ng dalawa hemispheres konektado corpus callosum.

Ang corpus callosum ay matatagpuan malalim sa longitudinal fissure ng utak at isang makapal na plato ng puting bagay. Nakikilala nito ang harap na bahagi - tuhod, gitnang bahagikatawan at ang likod- splenium ng corpus callosum. Ang mga hibla ng puting bagay ay bumubuo ng tatlong uri ng mga landas:



1. Nag-uugnay - ikonekta ang mga lugar sa loob ng isa

hemispheres.

2. Commissural – ikonekta ang mga lugar ng iba't ibang hemisphere.

3. Projection– ikonekta ang hemispheres sa ibang bahagi ng central nervous system.

Malaking hemispheres ang labas ay natatakpan ng kulay abong bagay, na bumubuo tumahol mga 4mm ang kapal. Sa balat ay mayroong mga tudling At convolutions, na makabuluhang nagpapataas ng lawak nito. Ang pinakamalaking grooves ay naghahati sa bawat hemisphere sa limang lobes: frontal, parietal, temporal, occipital at latent. Sa ilalim ng cortex sa puting bagay ay may mga akumulasyon kulay abong bagaybasal ganglia. Kabilang dito ang: striatum, velum, amygdala.

1. Striatum binubuo ng dalawang core - caudate At lenticular, na pinaghihiwalay ng isang layer ng puting bagay - panloob na kapsula. Ang caudate nucleus ay matatagpuan malapit sa thalamus, arcuately curved at binubuo ng mga ulo, katawan At buntot. Ang lentiform nucleus ay nasa gilid ng caudate nucleus at nahahati sa tatlong bahagi ng manipis na layer ng white matter. Ang isang bahagi na mas madilim ang kulay ay tinatawag kabibi, at ang dalawang mas magaan na bahagi ay pinagsama sa ilalim ng pangalan globus pallidus. Ang nuclei ng striatum ay mga subcortical motor center na kumokontrol sa mga kumplikadong automated na pagkilos. Kapag sila ay nasira, ito ay bubuo sakit na Parkinson. Ang mga sintomas nito: panginginig ng mga limbs, nadagdagan tono ng kalamnan, habang ang ulo at katawan ay nakatagilid at nahihirapang nakayuko, ang mga daliri ay nakayuko at nanginginig, ang mga galaw kapag naglalakad ay mahirap, ang mukha ay may mala-maskarang ekspresyon.

2. Bakod , ay isang manipis na layer ng grey matter, na matatagpuan sa gilid ng lenticular nucleus, at pinaghihiwalay mula dito ng isang septum ng white matter - panlabas na kapsula.

3. Amygdala matatagpuan sa anterior na rehiyon temporal na lobe, ay isang subcortical olfactory center at bahagi ng sistema ng limbic.

Ang mga lukab ng telencephalon ay cerebral ventricles I at II, ang interventricular foramina ay nakikipag-usap sa III. Sa bawat ventricle mayroong isang malalim na pagsisinungaling parietal lobe gitnang bahagi, kung saan umaabot ang tatlong sungay: anterior na sungay- sa frontal lobe, sungay sa likod- V occipital lobe At ibabang sungay- sa temporal na lobe. Sa gitnang bahagi at mas mababang sungay ay may vilous na paglaki mga daluyan ng dugochoroid plexus lateral ventricle. Ang mga selula nito ay aktibong gumagawa cerebrospinal fluidalak mula sa plasma ng dugo. Ang alak ay patuloy na nagpapalipat-lipat sa sistema ng mga cavity ng utak at spinal cord, gayundin sa subarachnoid space. Ang alak ay ang panloob na daluyan ng utak, pinapanatili ang katatagan ng komposisyon ng asin nito at osmotic pressure, at pinoprotektahan din ang utak mula sa mekanikal na pinsala.

FUNCTIONAL ZONES

    medial geniculate body- (p. g. mediale, PNA, BNA, JNA) K. t., na matatagpuan anterior at lateral sa hawakan ng lower colliculus ng quadrigeminal; lokasyon ng subcortical hearing center... Malaking medikal na diksyunaryo

    Mga istruktura ng utak- Rekonstruksyon ng utak ng tao batay sa Mga Nilalaman ng MRI 1 Utak 1.1 Prosencephalon ( forebrain) ... Wikipedia

    Metathalamus- stem ng utak ng tao at rehiyon ng thalamic: 6 na bahagi ng medial geniculate body Metathalamus (lat. Metathalamus) rehiyon ng thalamic utak ng mammalian. Binubuo ng magkapares na medial at lateral... ... Wikipedia

    Diencephalon- Utak: Diencephalon Latin na pangalan diencephalon Prom ... Wikipedia

    PAGDINIG- Alingawngaw. Para sa istruktura at function ng auditory organ, tingnan ang Ear, Middle ear, Inner ear, Organ of Corti. Para sa impormasyon sa mga pathway at center, tingnan ang Auditory pathways, centers. Mga panginginig ng boses kapaligiran maabot ang peripheral auditory receptor ch. arr....... Great Medical Encyclopedia

    Brain stem- Utak: Brain stem... Wikipedia

    PAGDINIG- ang kakayahan ng mga tao at karamihan sa mga hayop na makita ang mga longitudinal sound vibrations ng kapaligiran (karaniwan ay hangin o tubig) Ang frequency limit ng S. sa LF side ay karaniwang 10-20 Hz; HF borderS. malaki ang pagkakaiba sa iba't ibang hayop: ... ... Pisikal na encyclopedia

Ang metathalamus (metathaiamus, dayuhang bansa) ay binubuo ng medial at lateral geniculate bodies, na matatagpuan sa ilalim ng posterior part ng thalamic cushion, sa itaas at lateral sa superior colliculi ng quadrigeminal. Ang medial geniculate body (corpus geniculatum medialis) ay naglalaman ng cell nucleus kung saan nagtatapos ang lateral (auditory) loop. Mga hibla ng nerbiyos, na bumubuo sa mas mababang hawakan ng quadrigeminal (brachium coUiculi inferioris), ito ay konektado sa mas mababang colliculi ng quadrigeminal at kasama ang mga ito ay bumubuo ng subcortical auditory center. Axons ng mga cell na naka-embed sa subcortical sentro ng pandinig, higit sa lahat sa medial geniculate body, na nakadirekta patungo sa cortical end auditory analyzer, na matatagpuan sa superior temporal gyrus, mas tiyak sa cortex ng maliit na gyri ng Heschl na matatagpuan dito (mga patlang 41, 42, 43, ayon kay Brodmann), habang ang mga auditory impulses ay ipinapadala sa projection auditory field ng cortex sa tonotopic order. Ang pinsala sa medial geniculate body ay humahantong sa pagkawala ng pandinig, na mas malinaw sa kabaligtaran. Ang pinsala sa parehong medial geniculate na katawan ay maaaring maging sanhi ng pagkabingi sa magkabilang tainga. Kung ang medial na bahagi ng metathalamus ay nasira, ang klinikal na larawan ng Frankl-Hochwarth syndrome ay maaaring lumitaw, na kung saan ay nailalarawan sa bilateral na pagkawala ng pandinig, pagtaas at humahantong sa pagkabingi, at ataxia, na sinamahan ng paresis ng pataas na tingin, concentric narrowing ng visual. mga patlang at mga palatandaan ng intracranial hypertension. Ang sindrom na ito ay inilarawan ng Austrian neuropathologist na si L. Frankl-Chochwart (1862-1914) para sa isang tumor ng pineal gland. Ang lateral geniculate body (corpus geniculatum laterale), tulad ng upper tubercles ng quadrigeminal body, kung saan ito ay konektado sa pamamagitan ng upper handles ng quadrigeminal body (brachii coUiculi superiores), ay binubuo ng mga alternating layer ng gray at white matter. Ang mga lateral geniculate na katawan ay bumubuo sa subcortical visual center. Pangunahing ang mga optic tract ay nagtatapos sa kanila. Ang mga axon ng mga selula ng mga lateral geniculate na katawan ay pumasa nang compact sa komposisyon posterior section posterior femur ng panloob na kapsula, at pagkatapos ay bumubuo ng visual radiation (radiatio optica), kung saan ang mga visual impulses ay umaabot sa cortical end sa isang mahigpit na retinotopic order visual analyzer- higit sa lahat ang lugar ng calcarine groove sa panggitna ibabaw occipital lobe (field 17, ayon kay Brodmann). Ang mga isyu na may kaugnayan sa istraktura, pag-andar, mga pamamaraan ng pagsusuri sa visual analyzer, pati na rin ang kahalagahan ng patolohiya na ipinahayag sa panahon ng pagsusuri nito para sa mga pangkasalukuyan na diagnostic ay dapat na talakayin nang mas detalyado, dahil maraming mga istruktura ang kasama sa visual na sistema, ay direktang nauugnay sa diencephalon at sa proseso ng ontogenesis ay nabuo mula sa pangunahing forebrain.