掌握:功能,任务与疾病

抓握是一种在大脑运动皮层中规划的自动运动模式。 . 从那里,到达的运动计划通过 的金字塔路径。 伸展运动受损可能表明神经退行性疾病。

达到了什么?

抓握是一种在大脑运动皮层中规划的自动运动模式。 . 为了抓握,一个人主动地把手放在靠近他或她身体的东西上。 在这个过程中,大脑因此计划、实现和控制涉及手指的有目的且通常是自愿的手部运动。 所有的抓握动作都是所谓的精准动作,属于精细动作技能。 抓握可以是有意识的,也可以是无意识的。 例如,在反射运动中存在无意识类型。 在新生儿中也可以观察到无意识的抓握反射。 已经在子宫里了 胎儿 为进行抓握动作提供了必要的先决条件。 然而,直到一岁以上的孩子才能准确、及时地掌握环境中的事物。 抓握运动涉及各种解剖结构。 除了手臂和手部的肌肉, 脊髓 大脑的各个区域主要参与抓取。 除了用于随意运动的运动皮层外,大脑中的知觉系统也在抓握运动中发挥作用。 例如,抓取的规划与视觉和空间感知有关。

功能与任务

人类每天有目的地抓住东西,从几十次到几百次不等。 早在 童年,抓取动作的自动化开始。 抓取被纳入存储在大脑中的综合动作模式,此后可以以自动方式检索。 例如,一个人伸手去拿一个玻璃杯,把它带到 并将其向上倾斜饮用。 由于这种运动顺序每天发生数次,因此它是由大脑自动执行的。 结果,人不再需要专注于个人运动或明确而有意识地在思想中委托个人运动。 考虑到人们伸手拿东西的频率,这种自动化是防止过载的重要保护措施。 由简单和单一运动组成的运动模式在运动皮层中进行,运动皮层构成大脑皮层的一部分。 额叶的这个后部区域形成了脊椎锥束的叠加控制系统。 中央眼场也进入大脑的这个区域,因为它在运动规划中起着重要作用。 因此,运动序列在运动皮层中被计划和自动化。 在锥体束中,运动皮层的运动计划最终通过复杂的切换系统进行切换,并从这里到达随意肌。 伸肌和屈肌尤其参与抓握运动。 在只有两个月大的时候,婴儿可以伸手去拿东西。 然而,在这个阶段,他们还不能抓握,因为手臂的伸展还没有与手的打开和关闭联系起来。 在第一次尝试掌握之后,神经支配模式在 脊髓. 这些模式发展成为运动控制的可变和自组织系统,从那时起进一步实践并变得越来越安全。 甚至在婴儿六个月大之前,他就张开手去拿东西,但抓握动作仍然或多或少地发生混乱。 从此,中央上级 神经系统 不断地参与抓取运动。 从那时起,针对可变外部条件开发了专门的神经支配程序,在进一步的过程中,这些程序变得越来越稳定,并且可以越来越自动地执行。

疾病与失调

在各种神经退行性疾病中,诸如抓握之类的精确运动会受到损害。 一个例子是 帕金森氏病. 随着帕金森病的进展,有目的和自愿的抓握动作变得越来越不可能。 包括抓取过程的规划和最终控制,一个健康患者的运动皮层需要大约800毫秒的时间来抓取。 即使在帕金森病的早期阶段,受影响个体的数值也明显高于这些数字。但是,脑梗塞也可能使抓握变得不可能。 脑梗死伴血管 闭塞 在大脑中部 动脉 导致负责精细运动规划和实现的运动皮层的大部分病变。 因此,运动皮层的病变会使抓握变得困难、阻止它或破坏自动运动模式。 因此,瘫痪或共济失调是脑梗塞的常见症状。 在某些情况下,可以在脑梗塞后重新训练抓握。 在 行程 例如,受损区域周围的组织可以通过特定的训练来接管缺陷区域的任务。 疾病如 多发性硬化症 还可以使伸手动作非自动化或瘫痪。 不只是 炎症 在大脑中,但锥体束的炎症也会损害大脑中的运动系统 多发性硬化症. 不准确和无力的抓取动作可能是当前的早期迹象 炎症 在相关领域。 例如,如果人们比平时更频繁地将东西从手中掉下来,或者在抓握时经常遗漏物体,这有时会被解释为可能是 MS 诊断的微妙线索。