Нейрофизиология.ppt
- Количество слайдов: 140
Раздел 1. Структура и функции отделов мозга и их соотношение Тема 1. 1. Регулирующие системы организма и их взаимодействие. Соотношение структуры и функции. Онтогенез нервной системы
Часть тела организма со свойственной ему определенной формой, строением и функцией называется … орган. Органы, сходные по общему строению, функциям и развитию, объединяются в …системы органов.
Интеграция всех систем органов в единый организм, позволяющая ему нормально существовать в постоянно меняющихся условиях внешней среды, достигается двумя механизмами регуляции функций: - гуморальным - нервным. Регуляция осуществляется нервной системой — головным и спинным мозгом — через отходящие от них нервные волокна, которыми пронизаны все органы тела человека: нервная.
Этот вид регуляции обеспечивает быстрые ответные реакции организма в целом, или его определенных клеток, или их групп (локальный ответ) на то либо другое раздражение: нервная. Регуляция носит рефлекторный характер: нервная. Ответная реакция организма на раздражение рецепторов, осуществляемая при участии ЦНС, называется … рефлекс.
Разные раздражители, постоянно воздействующие на организм, воспринимаются специализированными … рецепторами. Совокупность вставочных нейронов, обеспечивающих переключение возбуждения с чувствительных нейронов на двигательные, называется … нервный центр. Путь, по которому возбуждение распространяется от рецептора до эффектора (рабочего органа), называется … рефлекторная дуга.
В состав рефлекторной дуги входят: - рецептор - чувствительный нерв - нервный центр - двигательный нерв - исполнительный (рабочий) орган — эффектор.
Регуляция, которая осуществляется биологически активными химическими веществами - гормонами, поступающими к тканям и органам через жидкости внутренней среды организма — кровь, лимфу, тканевую жидкость, называется: гуморальная. Вырабатываются железами внутренней секреции вдали от регулируемого органа и оказывают регулирующее воздействие сразу на многие органы и ткани: гормоны.
Совокупность образованных нервной тканью органов, управляющих всеми физиологическими функциями и обменом веществ организма и осуществляющих связь с его внешней средой, называется нервная система. Отвечает за осуществление функций, которые человек может сам проконтролировать – сгибание конечностей, ходьба, речь: соматическая нервная система. Отвечает за те функции, которые человек контролировать не может - сердцебиение, пульс: вегетативная нервная система.
Часть вегетативной нервной системы, регулирующая совместно с парасимпатической нервной системой деятельность внутренних органов и обмен веществ в организме: симпатическая. Вариант управления, при котором отклонение какой-либо физиологической функции или характеристик (констант) внутренней среды от уровня, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность, является причиной возвращения этой функции (константы) к исходному уровню, называется … саморегуляция.
Деятельность органа, находящегося в покое, а также прекращение импульсации, вызвавшей деятельность, ведет к возвращению органа в исходное состояние и это называется … пусковое влияние. Изменение интенсивности деятельности органа, деятельность которых без нервных влияний невозможна, называется … модулирующее (корригирующее) влияние.
Примерами пускового влияния могут служить: - запуск секреции пищеварительных желез на фоне их функционального покоя - инициация сокращений покоящейся скелетной мышцы при поступлении к ней импульсов от мотонейронов спинного мозга. Примерами модулирующего влияния могут служить: - усиление или угнетение секреции пищеварительных желез - усиление или ослабление сокращения скелетных мышц.
Можно выделить 3 основных уровня (контура) регуляции: - внутрисистемный (системный) - внутриорганный - межсистемный. Основан на взаимодействии свойств структурных образований органа с различными метаболитами, биологически активными соединениями, образующимися в органе при его жизнедеятельности, и местными рефлекторными механизмами (в тех органах, где имеются) … уровень регуляции. - внутриорганный.
Уровень регуляции основывается на взаимодействии нейрогуморальный механизмов - безусловных рефлексов и гормонов: внутрисистемный. Уровень, состоящий из комплекса безусловных и условных рефлексов, гормонов, благодаря этому обеспечиваются межсистемные связи для организации адаптивных реакций организма: межсистемный. Системы регуляции обмена веществ и функций организма образуют 3 иерархических уровня.
Первый уровень регуляции обмена веществ и функций организма: ЦНС. Второй уровень регуляции обмена веществ и функций организма: - эндокринная система. Третий уровень регуляции обмена веществ и функций организма: - внутриклеточный.
Первый уровень регуляции обмена веществ и функций организма: нервные клетки получают сигналы, поступающие из внешней и внутренней среды, преобразуют их в форму нервного импульса и передают через синапсы, используя химические сигналы – медиаторы. Второй уровень регуляции обмена веществ и функций организма: - включает гипоталамус, гипофиз, периферические эндокринные железы (а также отдельные клетки), синтезирующие гормоны и высвобождающие их в кровь при действии соответствующего стимула.
Третий уровень регуляции обмена веществ и функций организма: - изменения метаболизма в пределах клетки или отдельного метаболического пути. Избирательное и ускоренное по темпам развития различных по локализации структурных образований, которые, консолидируясь в единую функциональную систему, обеспечивают адаптивное существование организма, его выживание, называется … системогенез.
Представление о системогенезе было разработано: П. К. Анохиным. П. К. Анохин сформулировал следующие принципы системогенеза: - принцип гетерохронной закладки компонентов функциональной системы - принцип фрагментации органа - принцип минимального обеспечения функциональных систем.
За счет неодновременной закладки и разной скорости формирования различных по сложности компонентов функциональной системы (более ранняя закладка и формирование более сложных компонентов) — эти компоненты "подгоняются" к одновременному началу функционирования в рамках данной системы – это принцип: гетерохронной закладки компонентов функциональной системы.
В связи с наличием межсистемной гетерохронии — формирования отдельных функциональных систем на последовательных этапах онтогенеза — состав данного органа в каждый момент развития неоднороден по своей зрелости; наиболее зрелыми оказываются те элементы, которые должны обеспечить реализацию систем, формирующихся на более ранних этапах системы – это принцип: фрагментации органа.
Функциональная система становится "продуктивной", обеспечивающей достижение результата и имеющей все необходимые составляющие операциональной архитектоники до того, как все ее компоненты получат окончательное структурное оформление– это принцип: минимального обеспечения функциональных систем.
Объединение различных нервных элементов, участвующих в обеспечении какой-либо функции, является важнейшим саморегулирующимся механизмом мозга, называется … система. - функциональная Процесс исторического развития вида называется …филогенез. История формирования и совершенствования структур нервной системы называется … филогенез нервной системы.
Тема 1. 2. Баланс тормозных и возбудительных процессов Состояние, неподвижность в физиологии, относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций организма человека, животных и растений, называется …гомеостаз. Термин «гомеостаз» предложен американским физиологом в 1929 году: У. Кенноном.
Представление о постоянстве внутренней среды было сформулировано в 1878 году французским учёным: К. Бернаром. В основе координационной деятельности ЦНС лежит взаимодействие процессов: - возбуждения - торможения. Активный процесс, представляющий собой ответную реакцию ткани на раздражение и характеризующийся повышением функций ткани, называется … возбуждения.
Активный процесс, представляющий собой ответную реакцию ткани на раздражение и характеризующийся снижением функций ткани, называется … торможения. Различают 2 вида первичного торможения: - постсинаптическое - пресинаптическое.
Если аксон тормозного нейрона образует синапс с телом нейрона и, выделяя медиатор, вызывает гиперполяризацию клеточной мембраны, тормозя активность клетки, возникает …торможение. - постсинаптическое Когда аксон тормозного нейрона образует синапс с аксоном возбуждающего нейрона, препятствуя проведению импульса, возникает …торможение. - пресинаптическое
Наличие между отделами ЦНС, между ЦНС и различными органами функциональной связи, обеспечивающей преимущественное распространение возбуждения между ними – это: фактор структурно-функциональной связи.
Управление другим центром (ядром) или рабочим органом с помощью посылки к ним эфферентных импульсов (команд) называется … прямая связь. Управление нервным центром или рабочим органом с помощью афферентных импульсов, поступающих от них, называется … обратная связь. Вид функциональной связи на уровне структур ЦНС, обеспечивающий торможение центра-антагониста при возбуждении центра-агониста, называется … реципрокная (сочетанная) связь.
Подчинение нижележащих отделов ЦНС вышележащим называется … фактор субординации. Известно, что к одному и тому же центру могут подходить пути от различных рефлексогенных зон (принцип общего конечного пути); в случае их одномоментной активации центр реагирует на более сильное возбуждение: фактор силы. Cтойкий, господствующий очаг возбуждения, подчиняющий себе активность других нервных центров, называется … доминанта.
Тема 1. 3. Законы раздражения. Рефлексы и рефлекторное кольцо. Рецепторы и эффекторы. Нервная ткань. Классификация связей отделов мозга Анатомо-гистологическая единица ЦНС: нейрон. Нейрон состоит из: - тела - отростков. Тела нейронов составляют: серое вещество головного мозга.
Отростками нейронов составляют: - дендриты - аксоны. Переработка и хранение информации, питание отростков – это функции: тела нейронов. Проведение информации к телу и от тела нейрона, обеспечение взаимодействия нейронов с другими структурами – это функции: отростков нейронов.
Длинные маловетвистые отростки, проводящие информацию от тела нейрона к периферии – это: аксоны. Короткие, сильноветвистые отростки, передающие информацию от периферии к телу нейрона – это: дендриты. По локализации нейроны подразделяются на: - центральные - периферические.
Нейроны, тела которых лежат в пределах ЦНС, называются … - центральные. Могут залегать в спинно-мозговых ганглиях, в ганглиях черепномозговых нервов, в ганглиях вегетативной нервной системы и принадлежат периферической нервной системе: - периферические.
В зависимости от выполняемой функции нейроны делятся на 3 основные группы: - афферентные (чувствительные) - эфферентные (двигательные) - вставочные (контактные). Обеспечивают восприятие раздражения и передачу информации в ЦНС: - афферентные (чувствительные).
Обеспечивают передачу информации от ЦНС на периферию: - эфферентные (двигательные). Обеспечивают передачу информации внутри ЦНС (с афферентных нейронов на эфферентные): - вставочные (контактные).
В зависимости от эффекта вставочные нейроны подразделяются на: - возбуждающие - тормозные. Оказывают возбуждающее влияние на афферентные нейроны: - возбуждающие нейроны. Оказывают возбуждающее влияние на эфферентные нейроны: - тормозные нейроны.
В зависимости от вида медиатора в синапсе нейрона различают: - адренергические нейроны - холинергические нейроны. Медиаторы в синапсе холинергических нейронов – это: ацетилхолин. Медиаторы в синапсе адренергических нейронов – это: адреналин и норадреналин.
Функции нейрона: - трофическая - генераторная - проводящая возбуждение - способность синтезировать и секретировать биологически активные вещества. Клетки, окружающие нейроны и входящие вместе с ними в состав ЦНС и периферической нервной системы, называются … нейроглия.
Функции нейроглии: - опорная – поддерживает нервные клетки - изолирующая – препятствует переходу нервных импульсов с тела одного нейрона на тело другого - регуляторная – участвует в регуляции работы ЦНС, в частности, обеспечивая передачу импульсов в нужном направлении - трофическая – участвует в обменных процессах нейронов.
Структурно функциональное образование, которое обеспечивает передачу возбуждения или торможения с нервного волокна на иннервируемую клетку, называется … синапс. Синапсы по локализации делятся на: - центральные - периферические.
Синапсы, расположенные в пределах ЦНС, а также в ганглиях вегетативной нервной системы: центральные. Синапсы, расположенные вне ЦНС, обеспечивают связь с клетками иннервируемой ткани): периферические. В функциональном отношении синапсы делятся на: - возбуждающие - тормозные.
В результате деполяризации постсинаптической мембраны генерируется возбуждающий постсинаптический потенциал – это синапсы: возбуждающие. В пресинаптических окончаниях выделяется медиатор, гиперполяризующий постсинаптическую мембрану и вызывающий возникновение тормозного постсинаптического потенциала – это синапсы: тормозные.
По механизму передачи синапсы делятся на: - химические - электрические. Передают возбуждение или торможение за счет особых веществ – медиаторов: химические синапсы. В зависимости от вида медиатора химические синапсы подразделяются на: - адренергические - холинергические.
Медиаторы в холинергических синапсах – это: ацетилхолин. Медиаторы в адренергических синапсах – это: адреналин и норадреналин. По анатомической классификации синапсы делятся на: - межнейронные - нервно-мышечные - нейросекреторные.
Синапс состоит из трех основных компонентов: - синаптической щели - постсинаптической мембраны - пресинаптической мембраны. Является окончанием отростка нервной клетки: пресинаптическая мембрана. Является частью клеточной мембраны иннервируемой ткани: постсинаптическая мембрана.
Пространство между пре- и постсинаптичекой мембранами, заполненное жидкостью, близкой по составу к плазме крови, называется …синаптическая щель. Этапы синаптической передачи: - синтез медиатора - секреция медиатора - взаимодействие медиатора с рецепторами постсинаптической мембраны - инактивация медиатора.
Перинатальный период разделяют на три периода: - антенатальный - интранатальный - неонатальный. Начинается с момента образования зиготы и заканчивается началом родов: антенатальный период. Начинается с момента от начала родовой деятельности до рождения ребёнка: интранатальный период.
Начинается от момента рождения и заканчивается через 28 полных дней после рождения: неонатальный. С онтогенетической точки зрения антенатальный период целесообразно делить на: - эмбриональный - ранний фетальный - поздний фетальный.
В рамках неонатального периода выделяют: - ранний неонатальный - поздний неонатальный. Спинной мозг представляет собой тяж длиной: - около 45 см у мужчин - около 42 см у женщин.
Спинной мозг включает пять отделов: - шейный - грудной - поясничный - крестцовый - копчиковый.
Спинной мозг имеет 2 утолщения: - шейное - пояснично-крестцовое. Нейроны спинного мозга классифицируются по отделу нервной системы: - нейроны соматической нервной системы - нейроны вегетативной нервной системы.
Нейроны спинного мозга классифицируются по влиянию: - возбуждающие - тормозные. Нейроны спинного мозга классифицируются по назначению, т. е. по направлению информации: - эфферентные - афферентные - вставочные.
Иннервируют непосредственно рабочие органы - эффекторы (скелетные мышцы), их называют мотонейронами: эфферентные. Локализуются в спинальных ганглиях и ганглиях черепных нервов: афферентные. Устанавливают связь с мотонейронами спинного мозга, с чувствительными нейронами: возбуждающие.
Все афферентные входы в спинной мозг несут информацию от трех групп рецепторов: - от кожных рецепторов - болевых, температурных, прикосновения, давления, вибрации - от проприорецепторов - мышечных (мышечных веретен), сухожильных (рецепторов Гольджи), надкостницы и оболочек суставов - от рецепторов внутренних органов - висцерорецепторов (механо- и хеморецепторов разновидностью последних являются осморецепторы).
Различают две основные функции спинного мозга: - проводниковую - рефлекторную. Осуществляется с помощью нисходящих и восходящих путей: проводниковая функция. Ответная реакция организма на раздражение из внешней или внутренней среды, осуществляющаяся при участии центральной нервной системы, называется: рефлексом.
Путь, по которому проходит нервный импульс от рецептора до эффектора, (действующий орган), называется: рефлекторной дугой. Нервный процесс, который ослабляет либо прекращает деятельность или препятствует ее возникновению: торможением. Нервный процесс, который либо вызывает деятельность органа, либо усиливает существующую: возбуждением.
Процесс торможения в центральной нервной системе был открыт в 1862 году: И. М. Сеченовым. Очаг повышенной возбудимости, который обладает свойством притягивать к себе возбуждения с других рефлекторных дуг и тем самым усиливать свою активность и тормозить другие нервные центры, называется: доминантой.
В рефлекторной дуге различают пять звеньев: - рецептор - нервный центр, где происходит переключение возбуждения с чувствительных клеток на двигательные - двигательное волокно, несущее нервные импульсы на периферию - действующий орган - мышца или железа - чувствительное волокно, проводящее возбуждение к центрам.
Совокупность структур нервной системы, участвующих в осуществлении рефлекса и передаче информации о характере и силе рефлекторного действия в центральной нервной системе называется: рефлекторным кольцом. Термин «рефлекторное кольцо» введен взамен термина «рефлекторная дуга» : - Н. А. Бернштейном и П. К. Анохиным. Все рефлекторные акты целостного организма разделяют на: - условные рефлексы - безусловные рефлексы.
Передаются по наследству, они присущи каждому биологическому виду; их дуги формируются к моменту рождения и в норме сохраняются в течение всей жизни; однако они могут изменяться под влиянием болезни: безусловные рефлексы. Возникают при индивидуальном развитии и накоплении новых навыков; выработка новых временных связей зависит от изменяющихся условий среды: условные рефлексы. Формируются на основе безусловных и с участием высших отделов головного мозга: условные рефлексы.
По биологическому значению безусловные и условные рефлексы можно классифицировать на различные группы: - пищевые - оборонительные - половые. По биологическому значению безусловные и условные рефлексы можно классифицировать на различные группы: - ориентировочные - позно-тонические (рефлексы положения тела в пространстве) - локомоторные (рефлексы передвижения тела в пространстве).
По расположению рецепторов, раздражение которых вызывает данный рефлекторный акт, различают: - проприорецептивный рефлекс - висцеро- или интерорецептивный рефлекс - экстерорецептивный рефлекс. Проприорецептивный (миотатический) рефлекс – это: раздражение рецепторов скелетных мышц, суставов, сухожилий.
Висцеро- или интерорецептивный рефлекс – это: раздражение рецепторов внутренних органов и сосудов. Экстерорецептивный рефлекс – это: раздражение рецепторов внешней поверхноcти тела.
По месту расположения нейронов, участвующих в рефлексе, различают: - спинальные рефлексы - бульбарные рефлексы - мезэнцефальные рефлексы - диэнцефальные рефлексы - кортикальные рефлексы.
Спинальные рефлексы: нейроны расположены в спинном мозге. Бульбарные рефлексы: осуществляются при обязательном участии нейронов продолговатого мозга. Мезэнцефальные рефлексы: осуществляются при участии нейронов среднего мозга. Диэнцефальные рефлексы: участвуют нейроны промежуточного мозга. Кортикальные рефлексы: осуществляются при участии нейронов коры больших полушарий головного мозга.
По характеру ответной реакции, в зависимости от того, какие органы в ней участвуют, различают: - моторные, или двигательные рефлексы - секреторные рефлексы - сосудодвигательные рефлексы. Моторные, или двигательные рефлексы: исполнительным органом служат мышцы. Секреторные рефлексы: заканчиваются секрецией желез.
Сосудодвигательные рефлексы: проявляются в сужении или расширении кровеносных сосудов. Направление в физиологии, исходящее из идеи о главенствующей роли центральной нервной системы в регуляции всех функций и физиологических процессов в организме животных и человека, называется … нервизм. Ввел понятие «нервизм» в 1883 году: И. П. Павлов.
Тема 1. 4. Структура и функции отделов мозга. Иерархия функций отделов мозга. Системы мозга (лимбическая система, ретикулярная формация, специфические, неспецифические и ассоциативные системы)
Основная часть нервной системы человека, состоящая из нейронов и их отростков; представлена у человека — спинным и головным мозгом называется … центральная нервная система. К высшим отделам ЦНС относятся: кора больших полушарий головного мозга и ближайшие подкорковые образования. Высший отдел ЦНС: регулирует связь и взаимоотношения организма как единого целого с окружающей средой.
Головной мозг состоит из 5 отделов: - продолговатый - задний - средний - промежуточный - передний (большой).
Продолговатый мозг - это: начало 9 -12 черепных нервов. Задний мозг - это: варолиев мост и мозжечок. Средний мозг - это: четверохолмия и ножки мозга. Промежуточный мозг - это: зрительные бугры, надбугорная, подбугорная области и коленчатые тела. Передний (большой) - это: сильно развитые полушарии и соединяющая их срединная часть.
Ствол головного мозга: - продолговатый мозг - варолиев мост - средний мозг - промежуточный мозг. В каждом полушарии головного мозга различают 4 доли: - лобную - теменную - височную - затылочную.
От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов, в том числе 8 шейных. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов, в том числе 12 грудных. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов, в том числе 5 поясничных. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов, в том числе 5 крестцовых.
Кора мозга образует складки: извилины. Таламус является образованием промежуточного мозга. Гипоталамус, эпиталамус, метаталамус относятся к промежуточному мозгу. Четверохолмия являются образованиями среднего мозга. Правое и левое полушарие большого мозга соединены между собой: мозолистым телом.
Зрительный анализатор находится в … доле. - затылочной. Слуховой анализатор расположен в … доле. - височной. К I паре черепно-мозговых нервов относится … нерв. - обонятельный. Ко II паре черепномозговых нервов относится … нерв. - зрительный.
К III паре черепномозговых нервов относится … нерв. - глазодвигательный. К IV паре черепномозговых нервов относится … нерв. - блоковый. К V паре черепномозговых нервов относится … нерв. - тройничный. К VI паре черепномозговых нервов относится … нерв. - отводящий.
К VII паре черепномозговых нервов относится … нерв. - лицевой. К VIII паре черепномозговых нервов относится … нерв. - преддверно-улитковый. К IX паре черепномозговых нервов относится … нерв. - языкоглоточный.
К X паре черепномозговых нервов относится … нерв. - блуждающий. К XI паре черепномозговых нервов относится … нерв. - добавочный. К XII паре черепномозговых нервов относится … нерв. - подъязычный.
К чувствительным нервам относится … нерв. - зрительный К двигательным нервам относится … нерв. - подъязычный. К смешанным нервам относится … нерв. - тройничный.
Смешанными являются нервы: - тройничный - языкоглоточный - блуждающий. Мост и мозжечок входят в состав … мозга. - заднего. Поверхность больших полушарий головного мозга образована … - серым веществом.
В передней черепной ямке находятся: лобные доли полушарий большого мозга. Головной и спинной мозг одет тремя мозговыми оболочками: - твёрдой - паутинной - сосудистой.
Наружная оболочка мозга, соединительноглотательная, выстилает внутреннюю полость черепа и позвоночного канала: твёрдая. Тонкая оболочка мозга с небольшим количеством нервов и сосудов: паутинная. Сращена с мозгом, заходит в борозды и содержит много кровеносных сосудов: сосудистая.
К подкорковым структурам относятся: - ретикулярная формация - стриопаллидарная система - базальные ядра, таламус, гипоталамус - лимбическая система. Подкорковые функции являются … основой деятельности всего мозга. - физиологической.
Деятельность подкорковых центров зрения обеспечивают … латеральные коленчатые тела. Деятельность подкорковых центров слуха обеспечивают …медиальные коленчатые тела. Деятельность первичных центров по переработке тактильной, болевой, протопатической, температурной и других видов чувствительности обеспечивают … специфические и неспецифические ядра таламуса.
Регуляцию сна и бодрствования обеспечивают … функции гипоталамо-гипофизарной системы. Серое вещество, расположенное на поверхности полушарий большого мозга и состоящее из нервных клеток (нейронов), нейроглии, межнейронных связей коры, а также кровеносных сосудов – это: кора головного мозга.
Функции ретикулярной формации: - контролирует передачу сенсорной информации через продолговатый, средний мозг, а также ядра таламуса - непосредственно участвует в регуляции бодрствования и сна, за счет синхронизирующих центров сна и бодрствования, находящихся в ней - участвует в организации оборонительного, полового, пищедобывательного поведения. Сеть нейронов различных типов и размеров, имеющих многочисленные связи между собой, а также со всеми структурами ЦНС, называется … ретикулярная формация.
Располагается в толще серого вещества продолговатого, среднего и промежуточного мозга и регулирует уровень функциональной активности (возбудимости) всех нервных центров этих отделов ЦНС; таким же образом она влияет на кору больших полушарий: ретикулярная формация.
Лимбическая система включает в себя: - обонятельную луковицу - обонятельный тракт - обонятельный треугольник. Лимбическая система включает в себя: - переднее продырявленное вещество (Substantia perforata) - поясную извилину - парагиппокампальную извилину.
Лимбическая система включает в себя: - гиппокамп - миндалевидное тело - гипоталамус. Лимбическая система включает в себя: - гиппокамп - сосцевидное тело - ретикулярную формацию среднего мозга.
Функции поясной извилины: автономные функции регуляции частоты сердцебиений и кровяного давления. Функции гиппокампа: для формирования долговременной памяти. Функции миндалевидного тела: агрессия и осторожность, страх.
Функции гипоталамуса: регулирует автономную нервную систему через гормоны, регулирует кровяное давление и сердцебиение, голод, жажду, половое влечение, цикл сна и пробуждения. Функции сосцевидного тела: для формирования памяти.
Частные функции лимбической системы: - формирование мотиваций, эмоций, поведенческих реакций - регуляция функции внутренних органов (через гипоталамус) - получая информацию о внешней и внутренней средах организма, лимбическая система запускает вегетативные и соматические реакции, обеспечивающие адекватное приспособление организма к внешней среде и сохранение гомеостаза. Частные функции лимбической системы: - получая информацию о внешней и внутренней средах организма, лимбическая система запускает вегетативные и соматические реакции, обеспечивающие адекватное приспособление организма к внешней среде и сохранение гомеостаза - играет важную роль в обучении - обонятельная функция.
Орган, координирующий и регулирующий все жизненные функции организма и контролирующий поведение. Все наши мысли, чувства, ощущения, желания и движения связаны с работой мозга, и если он не функционирует, человек переходит в вегетативное состояние: головной мозг. Часть нервной системы организма, комплекс центральных и периферических клеточных структур, регулирующих функциональный уровень внутренней жизни организма, необходимый для адекватной реакции всех его систем, называется … вегетативная нервная система.
Анатомически и функционально вегетативная нервная система подразделяется на: - метасимпатическую - парасимпатическую - симпатическую. Наиболее крупными ядрами среднего мозга являются: - ядра черепных (глазодвигательного и блокового) нервов, ядра ретикулярной формации - черное вещество - красное ядро.
Восходящие влияния ретикулярной формации: - повышают тонус коры большого мозга - регулируют возбудимость нейронов коры большого мозга, не изменяя специфику ответов на адекватные раздражения - регулируют цикл бодрствование—сон. Нисходящее влияние ретикулярной формации: тормозное влияние на активность коры мозга.
Совокупность аксонов нервных клеток в спинном и головном мозге, которые являются проводниками однородных импульсов, называется … проводящий путь. Все проводящие пути спинного и головного мозга подразделяются на: - ассоциативные - эфферентные (нисходящие) - афферентные (восходящие). Восходящие проводящие пути спинного и головного мозга – это: афферентные.
Нисходящие проводящие пути спинного и головного мозга – это: эфферентные, центробежные. Ассоциативные проводящие пути спинного и головного мозга – это: сочетательные. Осуществляют связи между нейронами в пределах спинного мозга или той или иной части головного мозга, не выходя за пределы производных каждого мозгового пузыря: сочетательные.
Тема 1. 5. Латерализация функций. Интегративные механизмы. Функциональные системы. Гетерохрония Неравнозначность функций правого и левого полушарий головного мозга называется … межполушарная асимметрия. При осуществлении одних психических функций ведущим является левое полушарие, других – правое: функциональная специфичность полушарий головного мозга. Нейрофизиологический процесс перераспределения психических функций между левым и правым полушариями головного мозга, происходящий в онтогенезе – это: латерализация функций головного мозга.
Понятие “высшие психические функции» ввел в научный оборот … Л. С. Выготский. Полушарие головного мозга, обеспечивающее осуществление высших корковых функций (речи, гнозиса, праксиса), действия предпочтительно используемой руки и контроль над ними, называется … доминантное полушарие. Полушарие большого мозга, противолежащее доминантному, называется … субдоминантное полушарие.
Структурно-функциональные блоки мозга (А. Р. Лурия) Энергетический блок мозга, блок регуляции тонуса и бодрствования - отвечает за оптимальное состояние коры, необходимое как для переработки и сохранения информации (за что отвечает второй блок мозга), так и для планирования и контроля деятельности субъекта (за что обеспечивает третий блок мозга) Блок приема, переработки и хранения информации - физиологически обеспечивает деятельность субъекта, имеет своей целью познание свойств и закономерностей окружающего мира Блок программирования, регуляции и контроля деятельности --обеспечивает программирование, регуляцию и контроль деятельности.
Разновременность, изменение времени закладки и темпа развития органов у потомков животных и растений по сравнению с предками называется … гетерохрония.
Раздел 2. 2. Учение И. П. Павлова и его школы о ВНД Тема 2. 1. Динамическая локализация функций. Условный и безусловный рефлекс. Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов
Теория, согласно которой психическая функция - это неразложимая на компоненты единой психической «способности» (говорить, писать, читать и т. д. ), которые должны быть целиком соотнесены с определенными морфологическими структурами мозга, называется … узкий локализационизм. Теория, согласно которой мозг трактуется данным направлением как однородное целое, равноценное и равнозначное по отношению к психическим функциям во всех своих отделах, называется … антилокализационизм.
Теория, согласно которой каждая высшая психическая функция (ВПФ) обеспечивается мозгом как целым, однако это целое состоит из высоко дифференцированных структур (систем, зон), вносящих свой вклад в реализацию функции, называется … теория системной динамической локализации высших психических функций. Теория, согласно которой функциональная система - это динамическая, саморегулирующаяся организация, избирательно объединяющая структуры и процессы на основе нервных и гуморальных механизмов регуляции для достижения полезных системе и организму в целом приспособительных результатов, называется … теория функциональной системы.
Теории локализации психических функций Узкий локализационизм - «психическая функция - это неразложимая на компоненты единой психической «способности» (говорить, писать, читать и т. д. ), которые должны быть целиком соотнесены с определенными морфологическими структурами мозга» . Антилокализационизм (эквипотенциальная концепция) мозг трактуется данным направлением как однородное целое, равноценное и равнозначное по отношению к психическим функциям во всех своих отделах. Эклектическая - попытка объединить оба подхода (узкий локализационизм и антилокализационизм) на основе предположений о том, что локализовать в определенных участках можно лишь относительно элементарные сенсорные или моторные функции, но высшие психические функции связаны со всем мозгом равномерно.
Представителями направления узкий локализационизм являются: П. Брока, К. Вернике, Ф. Галль, В. Бродбент, К. Кляйст. Представителями направления антилокализационизм являются: П. Флуранс, Ф. Гольц, К. Лешли, А. Бергсон. Основоположником теории системной динамической локализации высших психических функций считается … А. Р. Лурия. Основоположником теории функциональных систем считается … П. К. Анохин.
Выделил в коре больших полушарий «ядерные зоны анализаторов» и «рассеянную периферию» , совместно с А. А. Ухтомским сформулировал принцип динамической локализации функций как сложного взаимодействия возбудительного и тормозного процессов на различных элементах системы анализатора, благодаря чему создается ответная деятельность организма: И. П. Павлов. Сформулировал концепцию системной динамической локализации высших психических функций: А. Р. Лурия. Разработал основной метод в нейропсихологии - метод синдромного анализа (вместо симптомного): А. Р. Лурия.
По И. П. Павлову, различают следующие формы коркового торможения: - безусловное - запредельное. Вид торможения условных рефлексов возникает сразу в ответ на действие постороннего раздражителя, т. е. является врожденной формой торможения: безусловное. Возникает, если условный раздражитель перестает подкрепляться безусловным; его называют внутренним: условное торможение.
Торможение развивается в тех случаях, когда условный раздражитель перестает подкрепляться безусловным, при этом условная реакция постепенно исчезает: угасательное. Вырабатывается на раздражители, близкие по характеристике к условному раздражителю; этот вид торможения лежит в основе различения раздражителей. С помощью этого торможения из сходных раздражителей выделяется тот, который будет подкрепляться безусловным раздражителем, т. е. биологически важный для организма: дифференцировочное.
На звук метронома с частотой 120 ударов в 1 мин у собаки выделяется слюна. Если теперь этому животному в качестве раздражителя предъявить звук метронома с частотой 60 ударов, но не подкреплять его, то в первых опытах этот раздражитель тоже вызывает отделение слюны. Но через некоторое время возникает диф-ференцировка этих двух раздражителей и на звук с частотой 60 ударов слюна выделяться перестает: дифференцировочное торможение.
Разновидность дифференцировочного торможения; возникает в том случае, если положительный условный раздражитель подкрепляется безусловным, а комбинация из условного и индифферентного раздражителей не подкрепляется: условный тормоз. Условный раздражитель свет подкрепляется безусловным раздражителем, а комбинация свет и звонок не подкрепляется. Первоначально эта комбинация вызывает такой же условный ответ, но в дальнейшем она утрачивает свое сигнальное значение и на нее условная реакция возникать не будет, в то время как на изолированный условный раздражитель (свет) она сохраняется. Звонок же приобретает значение тормозного сигнала при: условном тормозе.
Торможение характеризуется тем, что условная реакция на условный раздражитель возникает до действия безусловного раздражителя: запаздывающее. Вид торможения отличается от внешнего и внутреннего по механизму возникновения и физиологическому значению. Оно возникает при чрезмерном увеличении силы или продолжительности действия условного раздражителя, вследствие того, что сила раздражителя превышает работоспособность корковых клеток: запредельное. Это торможение имеет охранительное значение, так как препятствует истощению нервных клеток. По своему механизму оно напоминает явление "пессимума", которое было описано Н. Е. Введенским: запредельное.
Тема 2. 2. Этапы формирования ВНД у ребенка, принцип доминанты Сложная форма жизнедеятельности, обеспечивающая индивидуальное поведенческое приспособление человека и высших животных к изменяющимся условиям окружающей среды называется … высшая нервная деятельность. Понятие «высшая нервная деятельность» введено великим русским физиологом: И. П. Павловым.
Функции высшей нервной деятельности в антенатальном периоде: ориентировочноисследовательские, аналитические. Рефлекс Бехтерева – Елованова- это: условный сосательный рефлекс на «положение кормления» .
Функции высшей нервной деятельности в неонатальном периоде: - мигательный условный рефлекс - двигательно-оборонительный на звук - условный сосательный рефлекс на «положение кормления» (рефлекс Бехтерева - Елованова). К концу первого месяца жизни образуются условные рефлексы на: обонятельные, вкусовые и звуковые раздражители.
К концу второго месяца жизни образуются условные рефлексы на: - зрительные раздражители - кожно-тактильные раздражители. К концу первого года жизни познавательная деятельность связана с: - моторным развитием - развитием речи.
Познавательная деятельность в возрасте 1 -3 лет: - исследовательская: ребенок тянется к каждому предмету, трогает его, ощупывает, толкает, пробует поднять - «мышление в действии» - происходит так называемое первичное обучение, то есть формируются «нейронные связи» , которые в дальнейшем служат фундаментом для более сложных форм обучения - формируется чувство «Я» .
Познавательная деятельность в возрасте 3 -5 лет: - изменяется характер ориентировочных реакций: раньше они стремились все потрогать, теперь задают вопросы: «Что это такое? » , «Как зовут? » - типичны бурные проявления эмоций, которые, однако, имеют нестойкий характер - совершенствуется условно-рефлекторная деятельность, увеличивается число динамических стереотипов, ярко выражена игровая деятельность, что способствует развитию интеллекта. Возраст аффективности – это: возраст 3 -5 лет.
Функции высшей нервной деятельности в период с 5 до 7 лет: - преобладает словесное мышление с внутренней речью - слово приобретает обобщающее значение - морфологически созревает лобный отдел коры больших полушарий. Ускорение физического развитие детей, включающее различные анатомические и физиологические проявления (увеличение веса и роста новорожденных, сокращение сроков полового созревания), обусловлена влиянием как биологических и социальных факторов, в частности, более интенсивным информационным воздействием называется … акселерация. Очаг максимального возбуждения: доминанта.
Функции высшей нервной деятельности в младшем школьном периоде: - основные нервные процессы (возбуждение и торможение) обладают значительной силой, подвижностью, уравновешенностью и приближаются к таковым взрослого человека - виды внутреннего торможения развиты достаточно хорошо - развито чувство «психологической дистанции» в отношениях со взрослыми, в то же время у него еще не достаточно выработаны самокритика и самоконтроль, способность к длительному сосредоточению.
Тема 2. 3. Нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации утраченных функций. Нервная система и ВНД Фактор структурно-функциональной связи – это: наличие между отделами ЦНС, между ЦНС и различными органами функциональной связи, обеспечивающей преимущественное распространение возбуждения между ними. Фактор субординации – это: подчинение нижележащих отделов ЦНС вышележащим.
Фактор силы – это: к одному и тому же центру могут подходить пути от различных рефлексогенных зон (принцип общего конечного пути); в случае их одномоментной активации центр реагирует на более сильное возбуждение. Свойство клеток, органов и тканей изменять уровень своего функционирования для обеспечения поддержания постоянства внутренней среды организма – это: пластичность физиологических функций, пластичность нервных центров. Фактор, способствующий восстановлению нарушенной функции– это: регенерация нервных волокон.
В начале образования положительного условного рефлекса происходит распространение возбуждения из непосредственного пункта раздражения в коре мозга на другие отделы; такое распространение И. П. Павлов назвал: закон иррадиации возбудительного процесса. Закон силовых отношений в условнорефлекторной деятельности по отношению к физической силе условных раздражителей формулируется так: величина условно-рефлекторного ответа прямо пропорциональна физической силе условного раздражителя.
Закон силовых отношений в условнорефлекторной деятельности по отношению к физиологической силе условных раздражителей формулируется так: величина условно-рефлекторного ответа тем выше, чем более значимо подкрепление в биологическом плане для сохранения жизни индивида или продления его рода. Закон концентрации возбудительного процесса формулируется так: по мере замедления условного рефлекса возбуждение сосредоточивается все в более ограниченной зоне коры, к которой адресовано раздражение.
Закон взаимной индукции формулируется так: явления отрицательной и положительной индукции в коре головного мозга подвижны, постоянно сменяют друга. В разных пунктах коры мозга одновременно могут возникать очаги возбуждения и торможения, положительной и отрицательной индукции. Механизмы поведения по И. П. Павлову основываются на трех принципах рефлекторной деятельности: - принцип детерминизма (причинности) - принцип анализа и синтеза - принцип структурности.
Всякое действие организма причинно обусловлено – это: принцип детерминизма (причинности). Любое воздействие вначале анализируется качественно, количественно, по биологической значимости, а затем в зависимости от результата анализа синтезируется соответствующее ответное поведение: принцип анализа и синтеза. Все физиологические процессы протекают в определенных нервных структурах: принцип структурности.
Тема 2. 4. Динамический стереотип. Учение о доминанте Выработанная строго зафиксированная система условных и безусловных рефлексов, которые последовательно чередуются, называется: динамический стереотип. Определенная последовательность действий на раздражение из внешней среды называется: динамический стереотип. Необходимо наличие внешнего стереотипа, то есть определенной последовательности действия условных и безусловных раздражителей для формирования … - динамического стереотипа - гетерохронии.
Интеграция условно-рефлекторных процессов в коре больших полушарий, достигаемая многократным предъявлением одних и тех же положительных или тормозных условных раздражителей, следующих с постоянными интервалами времени между ними называется: динамический стереотип. Если у собаки выработать ряд рефлексов на разные раздражители, которые повторяются в определенной последовательности, то со временем животное воспроизводит всю систему ответных реакций при воздействии лишь одного первоначального раздражителя. Это устойчивое закрепление определенной последовательности реакций называется: динамический стереотип.
Физиологическая основа многих явлений психической деятельности человека, например, навыков, привычек, приобретенных потребностей называется: динамический стереотип. Динамический стереотип является выражением особого принципа работы мозга: системности. На сложные комплексные воздействия среды мозг реагирует не как на ряд отдельных изолированных раздражителей, а как на целостную систему – это принцип … системности.
Внешними стереотипами являются все целостные предметы и явления (они всегда представляют определенную совокупность признаков): - привычная обстановка - последовательность событий - уклад жизни. Ломка привычного стереотипа всегда является тяжелым нервным напряжением, что субъективно выражается в: - раздражительности - унынии - нервозности.
Динамические стереотипы особенно устойчивы: - у пожилых людей - у лиц со слабым типом нервной деятельности -у лиц с пониженной подвижностью нервных процессов. Понятие « доминанта» введено российским физиологом: А. А. Ухтомским.
Комплекс определённых симптомов во всём организме — и в мышцах, и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности называется: доминанта. Совокупность нервных центров, объединенных единством действий, называется: констелляция.
Тема 2. 5. Значение биоритмов. Возрастные особенности функционирования мозга ребенка
Совокупность многочисленных волнообразных процессов функционирования организма (органов и систем) человека называется … биоритм. Виды биоритмов: - физический - эмоциональный - интеллектуальный.
Определяет здоровье и самочувствие и влияет на такие качества, как выносливость, скорость, мышечная сила, быстрота реакции физический биоритм. Связан с физиологическими процессами человеческого организма: пищеварением, обменом веществ физический биоритм. Влияет на логику, обучаемость, абстрактное мышление, то есть на умственные способности человека интеллектуальный биоритм. Оказывает влияние на чувственное восприятие, интуицию и творческие способности эмоциональный биоритм.
Интеллектуальный цикл имеет биоритмичность в: 33 дня. Физический цикл имеет биоритмичность в: 23 дня. Эмоциональный цикл имеет биоритмичность в: 28 дней.
Знание собственного физического биоритма важно для: спортсменов, строителей, шахтеров. Знание собственного эмоционального биоритма важно для: журналистов, актеров, художников. Знание собственного интеллектуального биоритма важно для: - политиков, референтов, писателей - учителей, адвокатов, бухгалтеров.
Околосуточные ритмы с периодом около 24 часов называются … циркадианные. Биоритмы человека с периодами короче циркадианных называются … ультрадианные. Биоритмы человека с периодами длиннее циркадианных называются … инфрадианные.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) – это: метод исследования функционального состояния головного мозга. Метод исследования функционального состояния головного мозга, основанный на регистрации его биоэлектрической активности через неповрежденные покровные ткани головы, называется электроэнцефалография.
Показания к электроэнцефалографии (ЭЭГ): - неврологические расстройства - психические расстройства - речевые расстройства. Полностью процесс эволюции электроэнцефалографии завершается к 15 -17 годам, приобретая к этому возрасту черты ЭЭГ взрослого человека.
Спасибо за внимание!


