le Ganglion supérieur est un ensemble de corps de cellules nerveuses dans la cavité crânienne et représente un point de commutation pour les fibres des nerfs crâniens 9ème et 10. Il se situe au-dessus du ganglion inferius et traite les signaux de température, de contact et de douleur des régions innervées. Les bloqueurs ganglionnaires peuvent inhiber le fonctionnement du ganglion.
Quel est le ganglion supérieur?
Le ganglion supérieur est une accumulation dense de corps de cellules nerveuses (somata) dans la capsule du crâne ou dans l'ouverture de la veine zygomatique (foramen jugulaire). Les 9e, 10e et 11e nerfs crâniens et trois vaisseaux sanguins importants traversent ce goulot d'étranglement: le sinus pétreux inférieur, l'artère méningée postérieure et la veine jugulaire interne.
Malgré sa proximité avec le cerveau, le ganglion supérieur ne fait pas partie du système nerveux central, mais du système périphérique. Selon son découvreur, Johann Ehrenritter, le ganglion superius est également moins commun que Ganglion de chevalier d'honneur désigné; ce terme se trouve principalement dans la littérature spécialisée de langue anglaise. À proprement parler, le ganglion supérieur n'est pas un ganglion unique, mais plutôt deux nœuds nerveux fonctionnellement distingués; Ils sont affectés à différents nerfs crâniens et portent leur nom de ganglion superius nervi glossopharyngeus («ganglion supérieur du nerf glossopharyngeus») et de ganglion superius nervi vagi («ganglion supérieur du nerf vague»).
Anatomie et structure
Le ganglion supérieur est une accumulation de corps de cellules nerveuses (somata) qui ne sont pas entourés d'un noyau solide. Néanmoins, le ganglion forme un simple centre de traitement des signaux nerveux qui atteignent le ganglion supérieur sous la forme d'impulsions électriques (potentiels d'action) via l'un des nerfs crâniens.
Le ganglion superius nervi glossopharyngei est affecté au 9e nerf crânien. De là, les fibres nerveuses mènent au ganglion inferius nervi glossopharyngei, également appelé ganglion petrosum. Le ganglion inferius est généralement plus gros que le ganglion supérieur et change à nouveau de neurones. Le nerf glossopharyngien conduit ensuite à l'intérieur de la tête vers la zone inférieure du visage, où il innerve le nasopharynx et le tiers postérieur de la langue. Les corps cellulaires réels sont situés dans le ganglion supérieur, tandis que la connexion à la zone fournie se fait par les axones des cellules.
Le ganglion superius nervi vagi est le nœud nerveux supérieur du 10e nerf crânien et est également connu sous le nom de ganglion jugulaire. Le nerf vague traverse également un deuxième ganglion inferius nervi vagi, généralement plus grand; d'autres branches de la voie neurale vont au-delà de la tête et mènent dans les zones inférieures du corps. Les corps des cellules nerveuses responsables de cela, cependant, ne sont pas situés dans le ganglion supérieur.
Fonction et tâches
La tâche du ganglion supérieur est de changer les nerfs. Le ganglion superius nervi glossopharyngei reçoit des signaux viscérosensibles du nasopharynx et de l'arrière de la langue. Ses cellules sont sensibles à la température, à la douleur et au toucher. Ce type d'informations est utilisé, entre autres, pour coordonner la déglutition et une série de stimuli protecteurs.
La perception de la température dans le nez, la bouche et la gorge empêche les gens d'ingérer des aliments trop chauds ou trop froids. Les muqueuses sensibles sont très sensibles aux dommages causés par la température et d'autres influences. La perception de la douleur peut résulter de l'activation de récepteurs ou nocicepteurs spéciaux de la douleur. La plupart d'entre eux sont des terminaisons nerveuses libres qui se trouvent dans les tissus.
Les cellules du ganglion superius nervi vagi reçoivent également des informations sur la température, la douleur et le contact. Ils innervent le larynx, le conduit auditif et les méninges les plus externes (dure-mère). Les signaux nerveux sensibles voyagent de la dure-mère non seulement via le nerf vague, mais également via le nerf ophtalmique, le nerf ethmoïde antérieur, le nerf maxillaire et le nerf mandibulaire. Certaines branches des nerfs respectifs sont responsables de l'alimentation de la dure-mère.
Le nerf glossopharyngien et le nerf vague traversent largement le corps humain et couvrent une zone beaucoup plus grande que celle décrite ici; les corps des cellules nerveuses responsables des zones respectives ne se trouvent cependant pas dans le ganglion supérieur mais dans d'autres ganglions.
Maladies
Sa position dans la capsule du crâne ou dans l'ouverture de la veine zygomatique protège autant que possible le ganglion supérieur contre les blessures causées par des influences extérieures. Cependant, comme tous les ganglions, il est sensible aux effets de bloqueurs de ganglions non spécifiques.
Le médicament n'utilise que rarement aujourd'hui des bloqueurs ganglionnaires ou des ganglioplégiques; de nombreux somnifères et sédatifs appartenaient à ce groupe de médicaments. En raison de leur effet non spécifique, ils sont très sensibles aux effets secondaires. Comme pour toute forme de traitement, les médecins doivent donc tenir compte du rapport bénéfice / risque individuel.
L'hydroxyzine est un ingrédient actif contre les réactions allergiques sévères. Les indications comprennent l'urticaire sévère (urticaire), la neurodermatite, la surexcitation, l'anxiété, les troubles du sommeil et les états de tension. Dans les études, l'hydroxyzine a également permis de soulager les psychoses, les troubles de la pensée et les troubles obsessionnels-compulsifs, mais la substance n'est pas régulièrement approuvée pour cette utilisation. Un autre bloqueur ganglionnaire est le phénobarbital, qui peut être utilisé pour traiter l'épilepsie avec des médicaments. Ce bloqueur ganglionnaire était à l'origine très populaire comme somnifère.
Cependant, l'effet inhibiteur peut également provoquer de la fatigue, des maux de tête, de la somnolence, des étourdissements, de l'ataxie, des difficultés de coordination et des effets secondaires psychologiques, c'est pourquoi le phénobarbital, par ex. la mobilité du patient est restreinte. Les ions tétraéthylammonium fonctionnent également comme bloqueurs ganglionnaires, mais ils sont d'une plus grande importance dans la recherche en laboratoire, où ils sont utilisés dans des études expérimentales pour empêcher le fonctionnement normal des canaux potassiques dans les cellules. Dans la pratique médicale, ce processus est le plus pertinent en ce qui concerne les maladies comme l'empoisonnement.