Скачать презентацию Раздел 1 Структура и функции отделов мозга и Скачать презентацию Раздел 1 Структура и функции отделов мозга и

Нейрофизиология.ppt

  • Количество слайдов: 140

Раздел 1. Структура и функции отделов мозга и их соотношение Тема 1. 1. Регулирующие 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. 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 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, 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 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 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 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 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 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 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 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 - 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, 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 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 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 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 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 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 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 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, 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 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. 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, 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 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 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 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 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. 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 – 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, 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 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) 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 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 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 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 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 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 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, 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 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 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 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 - 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, 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 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. 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 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 Спинной мозг включает пять отделов: - шейный - грудной - поясничный - крестцовый - копчиковый.

 Спинной мозг имеет 2 утолщения: - шейное - пояснично-крестцовое. Нейроны спинного мозга классифицируются 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 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 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: - 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 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 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. 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 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 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 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 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 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 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 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 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, 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 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 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 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 - Головной мозг состоит из 5 отделов: - продолговатый - задний - средний - промежуточный - передний (большой).

Продолговатый мозг - это: начало 9 -12 черепных нервов. Задний мозг - это: варолиев 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 - 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 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 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. 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 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 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 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. 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 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 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 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, 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 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 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 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 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: - 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 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 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, 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 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, 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. 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 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, 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 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 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 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 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 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. 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, 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 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 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. 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 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 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 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. 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 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: 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 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: 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 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 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, 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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): 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 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, 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 Тема 2. 5. Значение биоритмов. Возрастные особенности функционирования мозга ребенка

Совокупность многочисленных волнообразных процессов функционирования организма (органов и систем) человека называется … биоритм. Виды 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, 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. 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 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 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 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 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! Спасибо за внимание!