Ev Stomatit Kas hassasiyeti. Kas duyarlılığı

Kas hassasiyeti. Kas duyarlılığı

Kas hissi. Gözlerinizi kapatın, konsantre olun. Şimdi vücudunuzun durumunu tanımlayın. Evet, ayakta durduğunuzu veya yattığınızı, kolunuzun veya bacağınızın uzatıldığını veya büküldüğünü hissedersiniz. Gözleriniz kapalıyken vücudunuzun herhangi bir yerine elinizle dokunabilirsiniz. Mesele şu ki, kasların, tendonların, eklem kapsüllerinin ve bağların reseptörlerinden sürekli olarak uyarılar geliyor ve beyne kas-iskelet sisteminin durumu hakkında bilgi veriyor. Kaslar kasıldığında veya gerildiğinde, beynin orta ve ara kısımlarından serebral korteksin motor bölgesine, yani ön lobun ön merkezi girusuna giren özel reseptörlerde uyarılma meydana gelir. Motor analiz cihazı duyu organlarının en eskisidir, çünkü hayvanlarda sinir ve kas hücreleri neredeyse aynı anda gelişmiştir.

Dokunsal analizör. Dokunma, cilt reseptörleri tahriş olduğunda ortaya çıkan bir duyumlar kompleksidir. Dokunma reseptörleri (dokunsal) iki türdendir: bazıları çok hassastır ve eldeki cilde yalnızca 0,1 mikron basıldığında heyecanlanır, diğerleri - yalnızca önemli baskı. Ortalama olarak 1 cm2 başına yaklaşık 25 dokunsal reseptör vardır. Vücudun her tarafına çok dengesiz bir şekilde dağılmışlardır: örneğin, alt bacağı kaplayan deride, 1 cm2 başına yaklaşık 10 reseptör ve başparmak derisinin 1 cm2'si başına yaklaşık 120 bu tür reseptör vardır. Dilde ve avuç içlerinde çok sayıda dokunma reseptörü vardır. Ayrıca vücudumuzun %95'ini kaplayan tüyler dokunmaya duyarlıdır. Her saçın tabanında dokunsal bir reseptör vardır. Tüm bu reseptörlerden gelen bilgiler omurilikte toplanır ve beyaz madde yolları boyunca talamusun çekirdeklerine ve oradan da en yüksek dokunsal hassasiyet merkezine - serebral korteksin arka merkezi girus bölgesine - girer.

Deride dokunma reseptörlerinin yanı sıra soğuğa ve sıcağa duyarlı reseptörler de bulunur. İnsan vücudunda yaklaşık 250 bin soğuk reseptör vardır, çok daha azı termaldir - yaklaşık 30 bin Bu reseptörlerin seçiciliği vardır: yalnızca ayarlandıkları sinyali, yani ısıyı veya soğuğu ayırt edebilirler. Diğer duyular gibi dokunma duyusu da insanda hemen gelişmez. Bebek hayatının ilk günlerinden itibaren sıcak veya keskin bir nesnenin dokunuşunu hissediyor, ancak görünüşe göre bu acı verici bir duygu. Ancak cilde hafif bir dokunuşa ancak birkaç hafta sonra tepki vermeye başlar.

Koku analizörü. Koku duyusu kokuların algılanmasını sağlar. Koku alma reseptör hücreleri, burun boşluğunun üst kısmının mukozasında bulunur. Bunlardan yaklaşık 100 milyonu vardır. Bu hücrelerin her biri, burun boşluğuna kadar uzanan çok sayıda kısa koku alma tüyüne sahiptir. Moleküllerin etkileşime girdiği yer bu kılların yüzeyidir. kokulu maddeler. İnsanlarda koku alma reseptörlerinin kapladığı toplam alan 3-5 cm2'dir (karşılaştırma için: bir köpekte - yaklaşık 65 cm2, köpekbalığında - 130 cm2). İnsanlarda koku kıllarının duyarlılığı çok yüksek değildir. Bir köpeğin koku alma duyusunun insana göre yaklaşık 15-20 kat daha keskin olduğuna inanılmaktadır.

Tüylerden gelen sinyal koku hücresinin gövdesine ve oradan da insan beynine geçer. Kokularla ilgili bilginin beyne giden yolu çok kısadır. Koku alma epitelinden gelen uyarılar, orta beyni ve diensefalonu atlayarak doğrudan koku alma bölgesinde koku duyusunun oluştuğu temporal lobların iç yüzeyine ulaşır. Ve hayvanlar aleminin standartlarına göre insanın koku alma duyusu önemli olmasa da en az 4 bin farklı kokuyu ayırt edebiliyoruz ve son bilgilere göre 10 bine kadar şu anda altı ana koku var. , diğerlerinin de "oluşturulduğu": çiçeksi, meyveli, kokuşmuş, baharatlı, reçineli, yanık kokusu. Bir koku oluşturmak için, bir maddenin en küçük parçacıkları - moleküller burun boşluğuna girmeli ve koku hücresinin saçındaki reseptör ile etkileşime girmelidir. Daha yakın zamanlarda, bu hücrelerin başlangıçta belirli bir kokuya ayarlı oldukları ve farklı kokulu molekülleri tanıyabildikleri için farklılık gösterdiği ortaya çıktı.

Tat analizörü. Tat analiz cihazının çevresel kısmı tat reseptör hücreleridir. Çoğu dilin epitelinde bulunur. Ayrıca tat tomurcukları da bulunur. arka duvar farenks, yumuşak damak ve epiglottis. Reseptör hücreleri, mantar şeklinde, oluk şeklinde ve yaprak şeklinde olmak üzere üç tip papilla halinde birleştirilen tat tomurcukları halinde birleştirilir.

Tat tomurcuğu ampul şeklindedir ve destek, reseptör ve bazal hücrelerden oluşur. Böbrekler mukozanın yüzeyine ulaşmaz, gömülür ve bağlanır; ağız boşluğu küçük bir kanal - tat gözeneği. Gözeneğin hemen altında, içine reseptör hücrelerinin mikrovilluslarının çıktığı küçük bir oda vardır. Tat tomurcukları yalnızca suda çözünmüş maddelere tepki verir; çözünmeyen maddelerin tadı yoktur. İnsan dört türü ayırt eder tat duyumları: tuzlu, ekşi, acı, tatlı. Ekşi ve tuzlu tada duyarlı reseptörlerin çoğu dilin kenarlarında, tatlı için dilin ucunda, acı için ise dilin kökünde bulunur. Her reseptör hücresi belirli bir tada karşı en duyarlıdır.

Çözünmüş kimyasalları algılayan reseptörlere tat tomurcukları denir. Bunlar, üzerinde özel tat algılayıcı hücrelerin bulunduğu küçük tüberküllerdir. Bir papillada bu tür yaklaşık 50 hücre vardır. İle dış görünüşçeşitli tat duyularını algılayan papillalar farklı değildir, ancak bazıları örneğin acıya, diğerleri tatlıya vb. tepki veren özel reseptör maddeleri üretirler.

Yiyecek ağızda olduğunda tükürükte çözünür ve bu çözelti odanın boşluğuna girerek reseptörleri etkiler. Bir reseptör hücresi belirli bir maddeye tepki verirse uyarılır. Reseptörlerden, glossofaringeal ve kısmen yüz ve yüz lifleri boyunca sinir uyarıları şeklindeki tat uyaranları hakkında bilgi vagus siniri orta beyne, talamusun çekirdeklerine ve son olarak serebral korteksin temporal loblarının iç yüzeyine girer; daha yüksek merkezler tat analizörü.

Tat duyumlarına ek olarak, tat belirleme, koku alma, sıcaklık, dokunma ve hatta bazen ağrı reseptörlerini (ağza yakıcı bir madde girerse) içerir. Tüm bu duyuların birleşimi yemeğin tadını belirler.

  • Koku alma epitelinden gelen bazı sinir uyarıları korteksin temporal loblarına değil, limbik sistemin amigdala kompleksine gider. Bu yapılar aynı zamanda endişe ve korku merkezlerini de içerir. Kokusu insanlarda dehşete neden olabilen, lavanta kokusu ise tam tersine insanı sakinleştirerek geçici olarak daha iyi huylu hale getiren maddeler keşfedildi. Genel olarak, alışılmadık herhangi bir koku bilinçsiz kaygıya neden olmalıdır, çünkü uzak atalarımız için bu, bir düşman insanın veya yırtıcı bir hayvanın kokusu olabilir. Yani kokulara duygularla tepki verme yeteneğini miras aldık. Kokular son derece akılda kalıcıdır ve uzun zamandır unutulmuş günlerin hem hoş hem de nahoş duygularını uyandırabilir.
  • Bebeğin kokuyu ayırt edebildiğine dair belirtiler ilk ayın sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlar ancak bebek ilk başlarda bazı aromalara karşı herhangi bir tercih göstermez.
  • İnsanda tat duyusu herkesten önce oluşur. Yeni doğmuş bir bebek bile anne sütünü sudan ayırt edebilir.
  • Tat tomurcukları vücuttaki en kısa ömürlü duyu hücreleridir. Her birinin ömrü yaklaşık 10 gündür. Reseptör hücresinin ölümünden sonra böbreğin bazal hücresinden yeni bir reseptör oluşur. Yetişkin bir insanın 9-10 bin adet tat tomurcuğu vardır. Yaşlandıkça bazıları ölür.
  • Ağrı, vücuda zarar geldiğini veya yaralanma veya hastalık nedeniyle bunun tehdidini gösteren hoş olmayan bir duygudur. Ağrı, özel sinirlerin dallanmış uçları tarafından algılanır. İnsan derisinde buna benzer en az bir milyon son var. Ayrıca herhangi bir reseptör (görsel, işitsel, dokunsal vb.) üzerindeki son derece güçlü etki, beyinde ağrı hissinin oluşmasına yol açar. En yüksek ağrı merkezi talamusta bulunur ve ağrı duyusunun oluştuğu yer burasıdır. Parmağınızı çekiçle vurursanız ağrı uçlarından ve diğer reseptörlerden gelen sinyal talamusun çekirdeklerine gidecek, içlerinde ağrı oluşacak ve çekicin çarptığı yere yansıtılacaktır. Ağrı hissinin oluşumu büyük ölçüde şunlara bağlıdır: duygusal durum ve insan zekasının seviyesi. Örneğin yaşlı ve orta yaşlı insanlar ağrıyı gençlere ve özellikle çocuklara göre daha kolay tolere ederler. Zeki insanlar her zaman daha içine kapanıktır dışsal tezahür ağrı. Farklı ırklardan ve uluslardan insanların acıya karşı farklı tutumları vardır. Böylece Akdeniz sakinleri acı verici etkilere Almanlardan veya Hollandalılardan çok daha güçlü tepki veriyor.

    Ağrının şiddetini objektif olarak değerlendirmek pek mümkün değildir; ağrıya duyarlılık kişiden kişiye büyük ölçüde değişir. farklı insanlar. Yüksek, düşük veya hatta tamamen yok olabilir. Yaygın kanının aksine erkekler kadınlara göre çok daha sabırlıdır ve aynı zamanda güçlüdürler. acı verici hisler farklı cinsiyetlerin temsilcilerinde görülür farklı organlar. Kadınların artan ağrı duyarlılığı, vücutlarının ürettiği hormonlar tarafından belirlenir. Ancak hamilelik sırasında, özellikle de sonunda ağrı duyarlılığı önemli ölçüde azalır, böylece kadın doğum sırasında daha az acı çeker.

  • Şu anda doktorların cephaneliklerinde çok iyi uzun etkili ağrı kesiciler var - analjezikler. Ağrının oluştuğu yere, örneğin dişin çekildiği bölgeye lokal analjezikler uygulanmalıdır. Bu tür ilaçlar, ağrı yolları boyunca impulsların beyne iletilmesini engeller, ancak çok uzun sürmezler. İçin Genel anestezi bir insanı içine çekmelisin bilinçsizliközel maddeler kullanarak. En iyi ağrı kesiciler morfine benzer maddelerdir. Ancak ne yazık ki hepsi uyuşturucu bağımlılığına yol açtığı için kullanımları yaygınlaşamıyor.

Bilgini test et

  1. Kas hissi nedir?
  2. Hangi reseptörler cilt hassasiyetini sağlar?
  3. Dokunma yoluyla hangi bilgileri alırız?
  4. Vücudun hangi kısmında en çok dokunsal reseptörler var?
  5. Bir insanın tadını veya kokusunu hissedebilmesi için maddenin hangi durumda olması gerekir?
  6. Koku organı nerede bulunur?
  7. Koku hissi nasıl ortaya çıkar?
  8. Tat alma organının görevleri nelerdir?
  9. Tat alma duyusu nasıl ortaya çıkar?

Düşünmek

  1. Neden kas duyusu bozulursa insan gözleri kapalı hareket edemez?
  2. Bir insan neden bir nesneyi daha iyi incelemek için ona dokunur?

Kas duyusunun yardımıyla kişi vücudunun bazı bölümlerinin uzaydaki konumunu algılar. Tat analizörü kişiyi yabancı maddelerin varlığından korur zararlı maddeler. Koku analizörü gıda, su ve hava kalitesinin belirlenmesinde rol alır.

İskelet kaslarında ayrıca kasların durumu (kasılma veya esneme) hakkında beyne bilgi gönderen reseptörler bulunur. Bu nedenle kişi, bakmadan bile vücudunun farklı bölümlerinin hangi pozisyonda olduğunu her zaman bilir.

Kaslarda bulunan reseptörler (proprioseptörler) karmaşık bir yapıya sahiptir. Örneğin kas iğcikleri, bir veya daha fazla duyusal sinir lifi ile iç içe geçmiş, bağ dokusu kapsülü ile kaplanmış çeşitli modifiye kas liflerinin bir koleksiyonudur. Kas liflerinin gerilmesi veya büzülmesi, serebral korteksin kas hassasiyeti alanına ve beyinciğe yönlendirilen sinir lifinde uyarılmaya neden olur.

Bir kişi için kas-eklem duyusu önemlidir; gözler kapalıyken kişinin vücudunun konumunu doğru bir şekilde belirlemesine ve nesneleri bulmasına olanak tanır. Motor analiz cihazının reseptörleri kaslarda, tendonlarda, bağlarda ve eklem yüzeylerinde bulunur.

Kaslardan ve eklemlerden gelen uyarma, sinirler boyunca serebral hemisferlerin duyu-motor bölgesine iletilir; burada, tek tek parçaların ve tüm vücudun uzaydaki pozisyonundaki değişiklikleri ayırt etmeye izin veren bir his ortaya çıkar. Kas duyusu sayesinde nesnelerin kütlesi ve hacmi belirlenir, hareketlerin ve koordinasyonunun ince bir analizi yapılır. Motor analiz cihazının işlevi bozulursa yürüyüş belirsizleşir, titrer ve kişi dengesini kaybeder. 


Sinaptik teori. Bu teori, sinapsın hafıza izini sabitlemedeki rolüne odaklandığı için adını almıştır. Bir dürtü belirli bir grup nörondan geçtiğinde, kalıcı değişiklikler Belirli bir sinir topluluğu içindeki sinaptik iletim.
 Belleğin nörobiyolojik temellerinin en yetkili araştırmacılarından biri olan S. Rose şunu vurguluyor: Herhangi bir hedefe ulaşmak için gerekli olan yeni deneyimi öğrenirken, sinir sisteminin belirli hücrelerinde değişiklikler meydana gelir. Işık veya ışık kullanılarak morfolojik yöntemlerle ortaya çıkarılan bu değişiklikler elektron mikroskobu, nöronların yapısındaki ve sinaptik bağlantılarındaki kalıcı değişiklikleri temsil eder.
 G. Lynch ve M. Baudry (1984) aşağıdaki hipotezi öne sürdüler. Ezberleme süreciyle ilişkili bir nörondaki tekrarlanan darbelere muhtemelen postsinaptik membrandaki kalsiyum konsantrasyonundaki bir artış eşlik eder ve bu da proteinlerinden birinin parçalanmasına yol açar. Bunun sonucunda maskelenmiş ve önceden aktif olmayan protein reseptörleri (glutamat reseptörleri) salınır. Bu reseptörlerin sayısındaki artışa bağlı olarak, 5-6 güne kadar sürebilen sinaptik iletkenlikte artış durumu ortaya çıkar.
 Bu süreçler, nöronlar arasındaki en plastik temas olan aksospinöz sinapsın çapındaki bir artış ve artan aktivite ile yakından ilişkilidir. Aynı zamanda dendritler üzerinde yeni dikenler oluşur ve sinapsların sayısı ve boyutu da artar. Böylece hafıza izinin oluşumuna eşlik eden morfolojik değişiklikler deneysel olarak ortaya konmuştur.

Orta kulak

Orta kulağın ana kısmı, yaklaşık 1 cm³ hacminde küçük bir alan olan timpanik boşluktur. Şakak kemiği. Üç işitsel kemikçik vardır: çekiç, örs ve üzengi - ses titreşimlerini dış kulaktan iç kulağa aktararak aynı anda güçlendirirler.

İşitme kemikçikleri- İnsan iskeletinin en küçük parçaları olarak titreşimleri ileten bir zinciri temsil ederler. Malleus'un sapı kulak zarı ile sıkı bir şekilde kaynaşmıştır, malleus'un başı örse ve bu da uzun süreciyle üzengi kemiğine bağlıdır. Üzengi kemiğinin tabanı vestibül penceresini kapatarak iç kulağa bağlanır.

Orta kulak boşluğu nazofarinks ile bağlantılıdır. östaki borusuİçerideki ve dışarıdaki ortalama hava basıncının eşitlendiği kulak zarı. Dış basınç değiştiğinde kulaklar bazen tıkanır ve bu durum genellikle refleks olarak esnemeyle çözülür. Deneyimler, kulak tıkanıklığının yutkunma hareketleri veya şu anda sıkışmış bir buruna üfleme yoluyla daha etkili bir şekilde çözüldüğünü göstermektedir.

Anlamak için fizyolojik temel dikkat büyük önem Seçkin Rus fizyologları I. P. Pavlov ve A. A. Ukhtomsky'nin çalışmaları var, Zaten I. P. Pavlov'un sinir sisteminin özel reaksiyonları hakkında öne sürdüğü fikirde - refleksleri yönlendirme (I. P. Pavlov'un dediği gibi "bu nedir?" refleksi) içeriyordu. istemsiz dikkatin refleks doğası hakkında bir varsayım. “Ortaya çıkan görüntüye bakıyoruz, ortaya çıkan sesleri dinliyoruz; Bize dokunan kokuyu yoğun bir şekilde içimize çekiyoruz...” diye yazdı I. P. Pavlov. Modern verilere göre (E. Ya. Sokolov ve diğerleri), gösterge niteliğindeki reaksiyonlarçok karmaşık. Vücudun önemli bir bölümünün aktivitesi ile ilişkilidirler. Oryantasyon kompleksi hem dış hareketleri (örneğin gözleri ve başı uyarana doğru çevirmek) hem de belirli “analizörlerin” hassasiyetindeki değişiklikleri içerir; metabolizmanın doğası değişir; nefes alma, kardiyovasküler ve galvanik cilt reaksiyonları değişir, yani. bitkisel değişiklikler meydana gelir; değişiklikler aynı anda meydana gelir elektriksel aktivite beyin I. P. Pavlov ve A. A. Ukhtomsky'nin fikirlerine göre, dikkat fenomeni, uyarma ve engelleme süreçlerinin etkileşimi sonucu belirli beyin yapılarının uyarılabilirliğindeki artışla ilişkilidir.
 I.P. Pavlov'un inandığı gibi, her an kortekste en uygun olanla karakterize edilen bir alan vardır. optimal koşullar heyecan için. Bu alan, serebral korteksin bir bölgesinde yoğunlaşan sinir süreçlerinin diğer alanlarda (ve tersi) inhibisyona neden olduğu sinir süreçlerinin indüksiyon yasasına göre ortaya çıkar. Optimum uyarılma odağında, yeni koşullu refleksler kolayca oluşturulur, farklılaşmalar başarıyla geliştirilir, bu şu an- “serebral hemisferlerin yaratıcı bölümü.” Optimum heyecanlanmanın odak noktası dinamiktir. I. P. Pavlov şunları yazdı: “Eğer iç yüzünü görebilseydin kafatası ve eğer serebral hemisferlerin optimal uyarılabilirliğe sahip yerleri aydınlatılmış olsaydı, o zaman düşünen, bilinçli bir insanda, tuhaf bir şekilde düzensiz dış hatların şekli ve boyutu sürekli değişen bir ışık noktasının, geri kalanı boyunca çevrelenmiş olarak serebral hemisferleri boyunca nasıl hareket ettiğini görürdük. yarımkürelerin alanının az ya da çok önemli bir gölgesi var. Bu parlak "nokta", optimal uyarılmanın odağına karşılık gelir; onun "hareketi", dikkatin dinamizmi için fizyolojik bir durumdur. I. P. Pavlov'un serebral korteks boyunca uyarma odaklarının hareketi hakkındaki konumu, modern deneysel çalışmalarla doğrulanmıştır (N. M. Livanov'un verileri).
 Baskınlık ilkesi, dikkatin fizyolojik mekanizmalarını anlamak için özellikle önemlidir. A. A. Ukhtomsky'ye göre beyinde her zaman baskın, baskın bir uyarılma odağı vardır. A. A. Ukhtomsky, baskın olanı "artan uyarılabilirliğe sahip merkezler" kümesi olarak nitelendiriyor. Baskın odak noktası olarak baskın olanın özelliği, yalnızca yeni ortaya çıkan uyarılma merkezlerini bastırmakla kalmayıp, aynı zamanda zayıf uyarımları kendine çekebilmesi ("çekebilmesi") ve bu sayede onların pahasına güçlendirilebilmesi, onlara hükmedebilmesidir. hatta daha fazla. Baskın olan istikrarlı bir uyarılma kaynağıdır. A. A. Ukhtomsky şunları yazdı: "'Baskın' adı, artan uyarılabilirliğin az çok istikrarlı bir odağı olarak anlaşılıyor..." A. A. Ukhtomsky'nin baskın hakkındaki fikirleri, uzun vadeli yoğun dikkatin sinir mekanizmasını anlamayı mümkün kılıyor.
 Artan uyarılabilirliğe sahip merkezlerde ortaya çıkan beyin aktivitesi için en uygun koşullar, açıkça tüm merkezlerin yüksek verimliliğini belirler. bilişsel süreçler yönlendirilmiş konsantrasyon ile.
 İÇİNDE son yıllar Sovyet ve yabancı bilim adamlarının araştırmalarında dikkatin nörofizyolojik mekanizmalarını ortaya koyan yeni sonuçlar elde edildi. Dikkat, aktif aktiviteyle ilişkili vücudun genel uyanıklığının arka planında ortaya çıkar. beyin aktivitesi. Optimum uyanıklık durumunda aktif dikkat mümkünse, hem rahatlamış, dağınık hem de aşırı uyanıklığın arka planında konsantrasyon zorlukları ortaya çıkar. Pasif uyanıklıktan aktif uyanıklığa (dikkat) geçiş, beynin genel aktivasyonu ile sağlanır. Dikkat, belirli bir düzeydeki beyin aktivitesiyle mümkündür. Şu anda psikofizyoloji, çeşitli yapıların dikkat fenomeniyle doğrudan bir ilişki olduğunu gösteren anatomik, fizyolojik ve klinik verilere sahiptir. spesifik olmayan sistem beyin (retiküler oluşum, yaygın talamik sistem, hipotalamik yapılar, hipokampus vb.). Temel fizyolojik fonksiyon spesifik olmayan sistem düzenlemedir çeşitli formlar spesifik olmayan beyin aktivasyonu (kısa vadeli ve uzun vadeli, genel, küresel ve yerel, sınırlı). İstemsiz dikkatin öncelikle spesifik olmayan beyin aktivasyonunun genel, genelleştirilmiş biçimleriyle ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Gönüllü dikkat hem artışla ilişkilidir genel seviye beyin aktivasyonunun yanı sıra belirli beyin yapılarının aktivitesinde önemli yerel değişiklikler.
 Son yıllarda dikkatin nörofizyolojik mekanizmaları sisteminde serebral korteksin öncü rolüne ilişkin fikirler giderek daha önemli bir rol oynamaya başladı. Serebral korteks seviyesinde, dikkat süreçleri özel bir tür nöronun (dikkat nöronları - yenilik dedektörleri ve ayar hücreleri - beklenti hücreleri) varlığıyla ilişkilidir.
 Böylece, yoğun dikkat koşulları altında (örneğin, çeşitli entelektüel ve motor görevleri çözerken) sağlıklı insanlarda değişikliklerin meydana geldiği tespit edildi. biyoelektrik aktivite Beynin ön loblarında. Bazı kısımlarında lezyon olan hastalarda ön loblar Beynin sözlü talimatlar kullanarak sürekli ve gönüllü dikkati uyandırması neredeyse imkansızdır. İstemli dikkatin zayıflamasıyla birlikte beynin ön lobları hasar gördüğünde istemsiz dikkat biçimlerinde patolojik bir artış olur.
 Dolayısıyla dikkat, bir dizi beyin yapısının aktivitesiyle ilişkilidir, ancak bunların çeşitli dikkat biçimlerinin ve türlerinin düzenlenmesindeki rolleri farklıdır.

Denge ve mekansal duyu organı - vestibüler aparat - doğa şu sonuca varmıştır: İç kulak ve şakak kemiğinin kalınlığına yerleştirdi. İki bölümden oluşur: giriş kapısı (1) (bu nedenle, aslında aparatın adı - Latince'den tercüme edilen giriş kapısı, giriş anlamına gelir) ve onunla iletişim kuran üç yarım daire biçimli kanal (2).

Girişin iç duvarının yüzeyi, küçük bir kemik sırtı ile küresel ve eliptik bir çöküntüye bölünmüştür. Ve her girintide sırasıyla küresel bir bağ dokusu kesesi - kese (3) ve daha büyük bir eliptik kese - utrikulus (4) bulunur. Her iki kese de endolenf adı verilen özel bir sıvı ile doludur ve endolenfatik kanal (5) aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurarlar.

Keselerin duvarlarında küçük çıkıntılar vardır - hassas noktalar (6). Başın normal pozisyonundaki küresel kesenin noktası yatay olarak yerleştirilmiştir ve eliptik kesenin noktası dikeydir. Bu noktalar otolitik aparatı (7) temsil etmektedir. Üzerinde otolitik membranın (10) yer aldığı destekleyici (8) ve saç duyusal (9) yani hassas hücrelerden oluşur.

Membran, mikroskobik altıgen kristaller - otolitler (11) ile serpiştirilmiş jöle benzeri bir kütledir. Bunlar esas olarak şunlardan oluşur: organik bileşikler kalsit, alçı taşı, aragonit gibi kalsiyumun yanı sıra magnezyum, potasyum, sodyum ve diğer bazı maddeleri de içerebilirler. Otolitik membran nispeten hareketli bir şekilde sabitlenmiştir ve kendisi ile saç hücreleri arasında dar bir boşluk olması nedeniyle saç yüzeyi üzerinde serbestçe kayar.

Vestibüler aparatın ikinci kısmı, giriş ile iletişim kuran yaklaşık 2 milimetre çapında kemerli tüplere benzeyen ince gibi görünen üç yarım daire biçimli kanalla temsil edilir. Kemikli yarım daire biçimli kanalların içine çapı daha küçük (0,5 milimetre) olan ancak şekillerini tam olarak tekrarlayan membranöz bağ dokusu kanalları yerleştirilir. Membranöz ve kemik kanalların duvarı arasındaki dar boşluk belirli bir sıvı - perilenf ile doldurulur; membranöz kanal içinde yüzüyor gibi görünüyor ve onu şoklardan ve diğer olumsuz etkilerden koruyor dış etkiler. Membranöz kanalların içinde ayrıca bileşimi perilenften biraz farklı olan bir sıvı endolenf de vardır.

Yarım daire kanalları birbirine dik üç düzlemde bulunur. Biri - yanal (12) - yatay olarak uzanır, diğeri - ön (13) - dikey düzlemde sağdan sola doğru yönlendirilir ve üçüncü, arka (14) kanal da işgal eder dikey pozisyon, ancak önden arkaya doğru yönlendirilmiştir. Bu kanalların her biri utriculus'tan (eliptik bir kese) ayrılır ve yayın üçte ikisini tanımladıktan sonra tekrar içine akar, genişler ve birleşim noktasında bir ampulla oluşturur (15). Ampulün içinde, lümenine doğru çıkıntı yapan dar, kesik koni şeklinde bir oluşum vardır. Bu taraktır (16). Kalınlığında duyusal tüy hücreleri (17) bulunur ve deniz tarağının tepesine daha yakın olan bu hücreler sürahi şeklindedir ve eğiminde bulunanlar silindir şeklindedir. Duyusal hücreler, ampulün duvarına yakın bir şekilde bitişik olan jöle benzeri bir kubbenin (18) altında bulunur.

Sinir lifleri, hem hassas noktalarda hem de tarak yüzeyinde bulunan kıl reseptör hücrelerinin tabanından uzanır. Demetler halinde örülürler ve bunlar da vestibüler siniri oluşturur. Bu sayede, reseptör hücrelerinden gelen impulslar, vestibüler merkezin bulunduğu medulla oblongata'ya girer. Vestibüler merkez, subkorteks ve serebral korteksin çeşitli yapılarıyla sinir iletişimi yoluyla bağlanır. Ancak belki de beynin motor ve görsel merkezleriyle en yakın bağlantılara sahiptir. Görüşün kapatılması dengenin bozulmasına ve uzayda yönelim kaybına yol açar. Ve bir nedenden dolayı vestibüler aparatın işlevi zarar gördüğünde, görsel işlev bir dereceye kadar telafi ediyor.

Gezegendeki istisnasız tüm organizmalar gibi biz de yerçekimi koşullarında yaşıyoruz. Ve şu veya bu pozu korumak, herhangi bir hareketi gerçekleştirmek ve aynı zamanda dengeyi korumak için sürekli olarak Dünya'nın yerçekimi kuvvetinin üstesinden gelmemiz gerekir. Bu fırsat organizmalara merkezi yerçekimi reseptörü veya vestibüler aparat tarafından sağlanır. gergin sistem ve motor kasları.

Vestibüler aparatın otolitik zarı, inşaatçıların dikeyliği belirlemek için kullandıkları gibi bir tür çekül hattı görevi görür. Başın veya vücudun pozisyonundaki herhangi bir değişiklik mutlaka yerçekimi yönünde bir değişikliğe neden olur ve otolit zarının bir yönde veya başka bir yönde sapmasına neden olur. Aynı zamanda reseptör hücrelerin tüylerine de dokunarak onları heyecanlandırırlar.

Keselerin reseptör hücreleri yanıt verir doğrusal ivmelerözellikle vücut ileri, geri, yukarı, aşağı hareket ettiğinde ortaya çıkan. Bir kişi hareketsiz kalsa bile onlardan gelen sinyaller beyne girer.

Ampullerdeki reseptör hücreler endolenfin hareketlerine uyar. Üstelik endolenf utrikulusa doğru ilerleyip buradaki tüyleri yönlendirdiğinde hücreler uyarılır. Endolenf ters yönde hareket ederse tüy hücreleri kayıtsız kalır ve beyne herhangi bir sinyal göndermez. Ampullae'nin reseptör aparatı, açısal ivmelerin eşlik ettiği hareketlere tepki verir (ve bunlar, başın döndürülmesi ve vücudun dönme hareketleri sırasında ortaya çıkar).

Vestibüler aparat Vücudun her yöndeki hareketini üç düzlemde yakalayıp düzenler, uzaydaki konumunu doğru bir şekilde düzeltir. Doğru, heyecanlanmayı arttırdığı insanlar var. Bu tür insanlar yükseklikten korkarlar (bir kişi örneğin bir balkonun kenarına yaklaşır yaklaşmaz başı dönmeye başlar ve dengesini kaybeder), genellikle toplu taşıma araçlarında hareket hastalığına yakalanırlar, uçakta uçmaktan bahsetmeye bile gerek yok veya gemilerde yelken açmak. Hareket hastalığına hoş olmayan hisler eşlik eder: genel bir zayıflık hissi, kalpte bir kalp kırıklığı ve mide bulantısı başlar. Bu durum vestibüler sinir merkezi medulla oblongata'da solunum, kan dolaşımı, sindirim ve boşaltım merkezlerine yakın konumdadır; bu merkezlere yayılan heyecan, hoş olmayan hislere neden olur.

Çalışma hareketlerini güçlendiren tahrişler arasında, kişinin kas hassasiyeti sonucu algıladığı tahrişler önemli bir rol oynar. Kas hassasiyeti, kişinin vücut parçalarının konumunu doğru bir şekilde (gözleri kapalıyken bile) belirleme yeteneğinde kendini gösterir. Kişi, kas duyarlılığı sayesinde uğraşması gereken nesnelerin ağırlığını belirler, çabayı orantılandırır, ağır veya hafif nesneleri kaldırır. Kas duyusunun kesinliği cilt basınç duyarlılığından daha üstündür.

Hareketlerin düzenlenmesinde eklem ve kas duyusunun büyük önemi, iletim sistemindeki varlığıyla açıkça doğrulanmaktadır. omurilik kaslardan ve eklemlerden beyne (serebral korteks ve beyincik) duyusal sinir uyarılarını taşıyan çok sayıda sinir iletkeni. Serebral kortekste, kas-iskelet sisteminden gelen sinir sinyallerini analiz eden özel bir bölüm vardır - kortikal motor analizörü. Hareketlerin mükemmelliği ve doğruluğu, kas hassasiyet aparatının doğru çalışmasına, sinir yollarının güvenliğine ve motor analizörüne bağlıdır. Örneğin aşırı soğukta olduğu gibi kas hassasiyeti kapatıldığında, alışılmış, önceden iyi gerçekleştirilen hareketler keskin bir şekilde bozulur.

Çalışan kaslardan merkezi sinir sistemine giden ve hareketi netleştiren reflekslere neden olan sinir uyarıları, insan motor sisteminde geri bildirimi temsil eder: motor sinir uyarılarına göre ters yönde giderler. Belirli bir hareket düzeninden düzeltilmesi gereken sapmalar hakkında merkezi sinir sistemine sinyal verirler. Kaslarda bulunan reseptörler, intrafüzal çizgili kas lifleri olarak adlandırılan birkaç ince kas lifinden oluşan kas iğciklerini içerir. Tek bir intrafüzal lifin orta kısmında, afferent sinir liflerinin (kalın lifler) uçlarının bulunduğu bir nükleer bursa bulunur. İntrafüzal liflerin iki kasılabilir bölümü (nükleer bursanın üstünde ve altında), küçük uç plakaları oluşturan ince motor gama efferent lifleri tarafından innerve edilir. İntrafüzal lifin bir ucu normal kas lifine, diğer ucu ise tendona bağlanır.

Bir kas gerilir veya gevşetilirse, kas iğcikleri de gerilir ve nükleer bursa reseptörlerinde sinir uyarıları ortaya çıkar ve merkezi sinir sistemine gider. Kaslar kasılırsa kas iğciklerinin gerginliği zayıflar ve dürtü durur. Sonuç olarak, kas iğciklerinden alınan sinyaller, zaman içinde verilen veya öğrenilen bir değişkenin referans noktasına ve vücut geriliminin çalışan kısmının konumuna (aynı zamanda vücut kısımlarının hızlanmasına) göre hareketlerin düzenlenmesini mümkün kılar. Bu tür düzenlemenin, yörüngeyi ve eklem açılarını değiştirerek düzenlemeye göre belirli bir avantajı vardır, çünkü atalet kuvvetini ve kinetik enerji rezervlerini kullanmanıza ve hareketin bir aşamasından diğerine geçiş için koşulları tahmin etmenize ve hazırlamanıza olanak tanır. . Hayvan çalışmalarında, kas iğciklerinin gerilerek tahriş edilmesinin, içlerinde serebral korteks hücrelerine ulaşmayan ve serebellar korteksten daha ileri gitmeyen impulslara neden olduğu bulunmuştur. Bu gerçek, karmaşık hareketlerin gerilime göre düzenlenmesinin genellikle kişi tarafından ayrıntılı olarak gerçekleştirilememesiyle uyumludur.

Gama efferent sinir lifleri, intrafüzal kas liflerinin kasılmasına neden olan, gerilmiş sinir liflerinden afferent impuls akışının artmasına neden olan retiküler formasyondan impulslar taşır.

Büyük hassasiyet gerektiren hareketler yalnızca bir dizi geri bildirim sinyali ve ardından gelen ek küçük düzeltici hareketlerle gerçekleştirilebilir. Düz bir çizgide bisiklet sürme örneği bu konuda açıklayıcıdır. Acemi bir bisikletçinin hızlı bir şekilde düzeltici hareketler yapacak zamanı yoktur; yalnızca belirli bir hareketten büyük sapmalara tepki verir ve bisikletinin izi dalgalı bir çizgidir. Eğitim sonucunda bisikletçi daha küçük sapmaları düzeltmeyi öğrenir ve bisikletinin izi daha düzgün hale gelir.

Bu nedenle, bir çalışma hareketi gerçekleştirirken sinirsel düzenleme belirli bir hareketin koşullu refleks çalışma stereotipine karşılık gelen birincil sinir uyarıları serisiyle sınırlı değildir; bunlar, her türlü rastgele etkinin neden olduğu belirli bir hareket modelinden sapmaları düzelten geri besleme sinir uyarılarıyla birleştirilir. Buradan, kas hassasiyetiçalışma hareketlerinde iki önemli geri bildirim işlevini yerine getirir: serebral korteksin motor analizörüne vücudun bazı bölümleri tarafından belirli aşamaların başarılması hakkında sinyal vermek ve belirli bir hareket modelinden sapmalar hakkında sinyal vermek.

İyi çalışmanızı bilgi tabanına göndermek basittir. Aşağıdaki formu kullanın

Bilgi tabanını çalışmalarında ve çalışmalarında kullanan öğrenciler, lisansüstü öğrenciler, genç bilim insanları size çok minnettar olacaklardır.

http://www.allbest.ru/ adresinde yayınlandı

giriiş

Fizyoloji duyusal sistemler

Kas duyarlılığı

Çözüm

Kaynakça

giriiş

Hayvan dünyasının binlerce yüzyıllık evrimi sürecinde, davranışlarını koşullara esnek bir şekilde uyarlama yetenekleri gelişti. çevre. Bu yetenek ulaştı en yüksek mükemmellik Sinir sisteminin işlevlerinde, özellikle hayatta kalmak için son derece değerli olan özelliklerin gelişmesiyle birlikte: yaşanılan olayların izlerinin kaydedilmesi. Kelimenin geniş anlamıyla böyle bir hafıza, her bireyin kendi yaşam deneyimlerine göre hareket etmesine olanak tanıyor, olayların bağlantısını gösteriyordu. çevreleyen dünya ve insan beyninin oluşumu sırasında zihinsel faaliyet mekanizmasının temelini oluşturdu.

Türün tüm bireylerinde ortak olan aşırı hareketsiz, doğuştan davranış biçimleri uygulandı. koşulsuz refleksler Koşullu refleksler biçiminde en basit tezahürlerde gerçekleştirilen, yaşam deneyimi yoluyla edinilen esnek bireysel davranış biçimleri ortaya çıkar ve gelişir. Çok yüce sinirsel aktivite Davranışların değişen çevre koşullarına giderek daha esnek ve incelikli bir şekilde uyarlanmasını sağlayarak gelişir ve iyileşir.

Rasyonel davranışın ve zihinsel olayların doğasını anlamaya yönelik materyalist bir bilimsel yaklaşıma işaret eden daha yüksek sinirsel aktivite doktrini, Rus bilimsel düşüncesinin büyük bir başarısıdır. Temelleri I.M. Sechenov ve I.P. Pavlov'un çalışmaları ile atılmıştır; modern bilim adamlarının araştırmalarında yaratıcı bir şekilde gelişmektedir.

Yüksek sinir aktivitesinin fizyolojisine ilişkin tüm sorular şu anda yanıtlanmıyor. Birçoğu hakkında farklı görüşler var. Ancak bu bilgi alanının hızla gelişmesi ve karmaşık bilimlerle karşılıklı yarar sağlayan temaslara girmesi çok önemlidir.

Duyusal sistemlerin fizyolojisi

Dış dünyayla temas ve onun vücut üzerindeki etkisi, duyu sistemleri adı verilen son derece uzmanlaşmış sinir aygıtları sayesinde mümkündür. Nesnelerin ve çevresel olayların etkisini alan doğrudan alt katman, çevreye yerleştirilen alıcı cihazlar veya bazen adlandırıldığı gibi duyu organlarıdır. Modern nörofizyoloji, algılama aparatının işleyişi ve beynin daha yüksek seviyeleri hakkında, yansımanın yeterliliğinin konumunu varsaymak için doğal bir bilimsel temel görevi görecek bilgiye sahiptir. Batuev A.S. Yüksek sinir aktivitesinin ve duyu sistemlerinin fizyolojisi. / Ders Kitabı üniversiteler için el kitabı. - St. Petersburg: Peter, 2008. - 317 s..

Düşünmenin yeterliliği sorunu en eski ve aynı zamanda yeni ve özellikle tartışılan sorunlardan biridir. Tahrişlerin farklılaşması ve bunların fraksiyonel analizi zaten reseptör cihazları düzeyinde gerçekleşir. İkincisi, yalnızca nesnenin belirli bir özelliğindeki değişikliklerle bağlantılı olarak etkinleştirilen sensörler gibi özel elemanlarla donatılmıştır. Dış stimülasyonun enerjisi, fiziko-kimyasal değişiklikler nedeniyle niteliksel olarak homojen bir yapıya sahip frekans modülasyonlu ve yerel süreçlere dönüştürülür. Bir nesnenin çeşitli özellikleri ortadan kayboluyor ve "meçhul" bir sinir sürecine dönüşüyor. Bu önemli özellik canlı organizmalar için yansımalar, sinir hücreleri maddi taşıyıcının kendisi ve enerjisi tarafından değil, iletilen bilgiler tarafından kodlananlar. Frekans modülasyonlu darbe süreci, bir nesnenin uzay-zamansal yapısını kodlamada önemli, ancak tek faktör değildir. Reseptör potansiyeli gibi lokal, yayılmayan sinir etkileri de önemli bir rol oynar.

Bilginin beyne girdiği bir aparat olan duyu sistemi, doğrudan ve geri bildirim bağlantıları yoluyla, yani bir kendi kendini organize etme ve kontrol sistemi olarak işlev görür. Sadece alıcı aparatına gönderilen etkileri pasif olarak yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda en önemli bilgileri ileten aktif bir beyin sinyali olarak da hareket eder. Duyusal sistem aktivitesinin aktif doğası, reseptörler üzerindeki merkezkaç etkilerle sınırlı değildir, genel bir prensiptir ve devam eden dürtü akışının aktif filtreleri olarak görev yaparak tüm sinoptik seviyelerde izlenebilmektedir. Filtreleme işlemi nöronlar arası sinapslarda devam eder ve çoğalır. Bilindiği gibi merkezi sinir sistemindeki bir nöron, diğer nöronların binlerce akson sonunu sonlandırabilir ve bu nöronlardan aynı anda çeşitli etkiler geçebilir. Röle çekirdeklerinde, dürtülerin daha fazla filtrelenmesi meydana gelir; bunların çok sayıda arasından seçim yapılması şu anda vücut için en önemli olanıdır. Her bir duyu sisteminde sunulan geri bildirim, reseptör elemanlarını ve anahtarlama aparatlarını dış dünyanın daha yeterli ve eksiksiz algılanmasına ayarlar ve aynı zamanda biyolojik olarak seçici filtreleme sağlar. kullanışlı bilgi“gürültüden”, yani çok modlu özelliklerin bir kompleksinden.

Yeterlilik sorunu, yani numune ile yansıtılan nesnenin benzerliği göz önüne alındığında, iki durumu dikkate almak gerekir: birincisi, bir veya başka bir yeterlilik derecesi zaman içinde anında değil, kademeli olarak elde edilir ve ikincisi Yeterliliğin nihai değerlendirmesi, yeni numunenin, tüm etki kompleksi ve önceki yaşam deneyimleri (hafıza) temelinde önceden oluşturulmuş sinir modeliyle ilişkilendirilmesiyle yapılır.

Doğal olarak yeteneğine sahip bir kişi soyut düşünme. Ancak yine de insanlarda bile bir nesnenin görüntüsü nesnenin kendisiyle aynı değildir; nesnel bir ilke olarak nesneye göre görüntü her zaman öznel bir kopya olarak ortaya çıkar. Görüntü ideal ve işlevseldir, nesnelerin maddiliğini içermez, yalnızca uzay-zamansal yapılarını, düzenliliğini, yani. bilgi. Ve son olarak görüntü objektiftir çünkü belirli bir nesnenin özelliklerinin bir yansımasıdır.

Doğal soru şudur: Sürekli fizyolojik dönüşümler hangi aşamada amaçlarını tüketir ve zihinsel süreç? Bir kopyayı taşıyıcısından soyutlama, öznel olarak gerçek olanı, ideali üretme sürecinin tamamı zihinsel bir süreçtir. Başka bir deyişle beynin fizyolojik süreçleri taşıyıcı görevi görür. ideal içerik yalnızca sonuçlarının bir kişi tarafından yansıma nesnesi ile ilişkilendirilmesi durumunda. Bu süreçleri zihinsel yapan, beyin süreçlerinin nesnel dünyayla ilişkisidir, ideal Batuev A.S. Yüksek sinir aktivitesinin ve duyu sistemlerinin fizyolojisi. / Ders Kitabı üniversiteler için el kitabı. - St. Petersburg: Peter, 2008. - 317 s..

Belirli varsayımlar altında, sınırlı topikal tasarımı akılda tutularak duyusal sistemlerin işlevlerinin lokalizasyonundan bahsetmek meşrudur. Tezahürlerinin tüm karmaşıklığı ve çeşitliliğine rağmen "görsel işlev" gibi bütünleştirici bir kavramdan bahsettiğimizde durum farklı. Böyle bir işlevi yerelleştirmek deneysel olarak imkansızdır ve teorik olarak yanlıştır, çünkü herhangi bir karmaşık zihinsel işlev çoklu duyusaldır. Vücudun tamamlayıcı fonksiyonlarını yerine getirmek için gerekli ve yeterli olan beyin yapılarını lokalize etmek mümkün değildir ve bunun mantıksal bir zorunluluğu da yoktur. Yalnızca duyusal sistemler, temelinde bir sinir modelinin ve ardından çok duyarlıklı öznel bir nesne görüntüsünün ortaya çıktığı duyusal aparatlar olarak lokalize edilir.

daha yüksek sinir alım tahrişi

Kas duyarlılığı

Bu isim, tartışılan üç kategorinin çerçevesine uymayan, fizyolojileri ve patolojileri ile ilgili olarak çok az çalışılmış olan, ancak aynı zamanda şüphesiz duyusal düzendeki fenomenleri temsil eden ve bu nedenle kaslardaki bir dizi duyusal fenomen anlamına gelir. sınıflandırmada kendilerine yer bulmaları gerekmektedir.

Bu, kasların yoğun çalışma sonrasında herkesin günlük deneyimlerinden aşina olduğu bir yorgunluk hissi verme yeteneğini de içerir.

Daha sonra kasların baskı hissetme yeteneği (örneğin, muayeneyi yapan kişinin eliyle kasın sıkılması nedeniyle) ve ayrıca basınç çok güçlü hale geldiğinde ağrı da dahildir. İkincisi muhtemelen derin hassasiyet analizinin başında bahsettiğim derin dokuların ağrı hassasiyeti alanıyla ilgilidir.

Son olarak, bu aynı zamanda kişinin kaslarının kasılmasını hissetme yeteneğini de içerir; bu yetenek özellikle patolojik durumlarda, örneğin ağrı gibi durumlarda keskin bir şekilde ortaya çıkar. baldır kası konvülsiyonlar sırasında, orbikülaris okuli kasında hoş olmayan bir seğirme hissi genel nevrozlar ve benzeri.

Kas-iskelet sistemi yürütme sistemi organizma ve dolayısıyla onun reseptör elemanları (proprioseptörler) özel bir rol oynar önemli rol diğer duyusal oluşumların yanı sıra. Hareketin her anı hakkında bilgi sağlarlar; eklemlerin pozisyonları, motor hareketinde yer alan tüm kasların uzunluğu ve gerginliği.

Parça iskelet kasıİki grup lif vardır. Birincisi hareketler ve duruşun korunması için gerekli çabaları (tendon reseptörleri) yaratıyorsa, ikincisi artan duyusal dürtüler yaratır. Bağımsız grup eklem açısı reseptörlerini oluşturur.

İğler kas liflerine paralel olarak bağlanır ve tendon organları seri olarak bağlanır. Bu nedenle kas reseptörleri (iğcikler ve tendon organları) tarafından ölçülen ana miktarlar, kasın gerilmesi ve kasılması sırasında uzunluk ve gerilimdeki değişikliklerdir.

Kasın aktif kasılmasıyla, iğlerin gerginliği zayıflar ("yok edilirler") ve karşılık gelen aferent organlardaki impulsların sıklığı azalır ve tendon reseptörü tam tersine Batuev A.S. tarafından heyecanlanır. Yüksek sinir aktivitesinin ve duyu sistemlerinin fizyolojisi. / Ders Kitabı üniversiteler için el kitabı. - St. Petersburg: Peter, 2008. - 317 s.. Omurilik seviyesinde, gama motor sistemi adı verilen fazik ve tonik tipteki en basit motor reaksiyonları gerçekleştirilir. Gama motor sistemi, kas uçlarının dürtüsünün sabit bir gerilme derecesinde arttırıldığı ve gerilmenin başlangıcında kas uçlarının uyarıldığı geri bildirim prensibine göre tasarlanmıştır.

Kas-eklem reseptörlerinden gelen afferent impulslar kısmen omuriliğin motor nöronlarına aktarılır ve kısmen de omurilikteki motor nöronlara yönlendirilir. yukarı doğru yollar Beynin daha yüksek kısımlarına doğru ilerler ve kısmen yükselen yollar boyunca beynin daha yüksek kısımlarına, medulla oblongata'ya doğru gider. Buradan, talamusun ventro-bazal kompleksinde biten, medial lemniskus adı verilen ikinci dereceden lifler kaynaklanır. Nöronlar bu çekirdeklerden kaynaklanır III. sipariş serebral kortekse, ön merkezi girustaki sensörimotor alanlara yönlendirilir.

Talamusun ve hatta kas-iskelet sistemi duyu sisteminin kortikal kısmının bir özelliği, duyusal akışın yüksek derecede entegrasyonudur. Yalnızca bunlardan ve kas reseptörlerinden gelen afferent girdiler değil, aynı zamanda görsel, işitsel, vestibüler ve diğer yapılardan gelen projeksiyonlar da aynı nöronlarda, özellikle de duyu-motor korteksin piramidal hücrelerinde birleşir.

Kas-iskelet sistemi bilgilerinin ve diğer duyu sistemlerinden gelen bilgilerin entegrasyonunda önemli bir rol, özellikle çok sayıda polisensör nöronun bulunduğu parietal assosiasyon korteksi tarafından oynanır. Burada bütünsel bir “vücut diyagramı” oluşuyor ve kişinin kendi bedeni ile çevredeki alan arasındaki ilişkiye dair bütünsel bir fikir ortaya çıkıyor. Paryetal korteksin hasar görmesi kas-iskelet sistemi ve cilt hassasiyetinde bozukluklara yol açar. Bu durumda, bütünsel bir görüntü oluşturma yeteneğinde ve bunun vücut bölgesinde ve çevredeki lokalizasyonunda önemli bir kayıp vardır.

Kas iğciklerinin aktivitesi beyinden gelen güçlü inen etkilere tabidir. Motor reaksiyon sırasında, azalan sinyallerin etkisi altında, ereksiyon sistemlerinin işlevsel öneminin belirli bir temsili meydana gelir ve sonuç olarak, beynin daha yüksek bölümlerinin aktivitesine getirdikleri bilgilerde bir değişiklik olur. Sechenov "kas hissi" anlamına işaret ediyor - önceki hareketin Dubynin V.A., Kamensky A.A., Sapin M.R.'nin tamamlandığına dair sinyaller. ve diğerleri insan vücudunun düzenleyici sistemleri. / Ders Kitabı üniversiteler için el kitabı. - M.: Bustard, 2003. - 368 s. Yüksek sinir aktivitesi terminolojisini kullanarak, bu durumda serebral kortekste çoklu geçici bağlantı kurma seçeneklerinden birini gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Bazıları öğrenmenin ilk aşamasında işitsel ve motor merkezler arasında oluştu ve ardından refleksler arasındaki duraklamaları azaltmaya başladığımızda aşağıdakiler oldu. İlk refleksin özünü oluşturan hareket (pedala basma), kas duyarlılığı sistemi yoluyla kasılmanın, merkezi eşitsiz sisteme iletilerek serebral kortekse ulaşmasının bir sonucudur. Karşılık gelen bölgede (merkezi sulkus bölgesi), bir uyarılma odağı belirir. Şu anda ikinci refleks başlatılırsa, pedala basılarak etkinleştirilen merkezleri ve kas hassasiyeti merkezi aynı anda heyecanlanacaktır. Sonuç olarak, aralarında bir ilişki (ek bir koşullu bağlantı) kurulacaktır. Aynı şey üçüncü refleks durumunda da olacak - kasılmaya yanıt veren kas hassasiyetinin merkezi, merkezleriyle ilişkilendirilecek çiğneme kasları ve boyun kasları.

Çözüm

Duyusal yansımanın yeterliliği hiçbir durumda bedenin çevredeki dünyanın tam bir ayna kopyasını alması olarak yorumlanamaz.

Birincisi, algılanan ve değerlendirilen dış dünyanın unsurları değil, bunların belirli bir anda ve belirli koşullar altında şu veya bu biyolojik öneme sahip olabilecek bütün bir yapıyı oluşturan ilişkileri ve bağlantılarıdır.

İkincisi, duyusal sistemleri bütünsel bir mekanizmanın ayrı parçaları olarak değil, çevredeki gerçekliğin bütünsel, bölünmez bir görüntüsünü oluşturan, birbiriyle yakından etkileşim halinde olan yapısal ve işlevsel oluşumlar olarak düşünmek gerekir.

Son olarak, üçüncüsü, duyu sistemleri, vücudu çevreleyen dünyadaki olaylar ve değişiklikler hakkında bilgilendiren pasif iletişim kanalları değil, şu anda en önemli olan olaylar hakkında bilgi alan ve yeterli, Baskın motivasyonu tatmin etmek için hedefe yönelik davranış.

Kaynakça

1. Bogdanov A.V. Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi ve Temelleri basit şekiller uyarlanabilir davranış. - M.: MPSI, 2005.

2.Batuev A.S. Yüksek sinir aktivitesinin ve duyu sistemlerinin fizyolojisi. / Ders Kitabı üniversiteler için el kitabı. - St.Petersburg: Peter, 2008.

3. Dubynin V.A., Kamensky A.A., Sapin M.R. ve diğerleri insan vücudunun düzenleyici sistemleri. / Ders Kitabı üniversiteler için el kitabı. - M.: Bustard, 2003.

4. Smirnov V.M. Merkezi sinir sisteminin fizyolojisi. - M.: Akademi, 2007.

5. Duyu sistemlerinin fizyolojisi. - St.Petersburg, 2003.

Allbest.ru'da yayınlandı

Benzer belgeler

    Duyusal sistemlerin genel fizyolojisi. Somatosensör, tat ve koku analizörleri. Temas noktalarının belirlenmesi. Dokunsal algılamanın mekansal eşiklerinin belirlenmesi ve ağrı reseptörlerinin lokalizasyonu. Tat duyusunun ve eşik değerlerinin belirlenmesi.

    eğitim kılavuzu, eklendi: 02/07/2013

    Bir gelişim düzeyi olarak kişiliğin duyusal organizasyonu bireysel sistemler hassasiyetler ve bunların kombinasyon olasılıkları. Duyusal sistemlerin analizörleri. Duyusal reseptörlerin aktivitesi. Duyusal sistemlerin tasarımının genel ilkeleri. Duyuların işi.

    özet, 24.05.2012 eklendi

    Uyarılabilir dokuların tahriş yasaları ve bunlardan kaynaklanan sonuçlar. İnsan fizyolojisi, hareketlerin düzenlenmesi ve duyusal desteği. Minimum uyaran gücü. Kuvvet kanunları, zaman ve insan vücudunun adaptasyonu. Dış bir uyaranın varlığı.

    test, 23.07.2009 eklendi

    Duyarlılık kavramı, vücudun dışarıdan gelen tahrişi algılama yeteneği ve İç ortam. Alımın özellikleri, analizörlerin işlevleri. Başlıca reseptör türleri. Klinik sınıflandırma duyarlılık, karmaşık türlerinin özellikleri.

    sunum, 26.04.2015 eklendi

    Genel özellikleri duyu organları. Reseptörler ve bunların fonksiyonel karakteristik. Duyusal uyaranların omurilik, talamus ve serebral korteks düzeyinde işlenmesi. Oskültasyon teşhis yöntemi. Genel prensip Duyusal sistemlerin yapısı.

    sunum, 26.09.2013 eklendi

    Periferik sinir sistemi. Omuriliğin fonksiyonunu yürütmek. Arka beyin: medüller pons ve beyincik. Sinir aktivitesinin ana şekli olarak refleks. İç yapı omurilik. Spinal şokun nedenleri. Orta beyin fizyolojisi.

    sunum, 12/07/2013 eklendi

    Korteks ve nosisepsiyon. Ağrı reseptörlerinin adaptasyonu. Sinirsel afyon sistemi. Gerçek yaşam koşullarında davranışın organizasyonu (HNI - daha yüksek sinir aktivitesi). Afferent sentezi ve karar verme. İçgüdülerin yapısal temeli. Ağrı türleri ve davranış.

    sunum, 29.08.2013 eklendi

    Duyusal sistemlerin psikofizyolojisi: kavram, işlevler, ilkeler, özellikler. Ana duyu sistemlerinin özellikleri. Karşılaştırmalı özellikler çevresel kısım analizörler. İnsan beyninin kortikal analizörleri ve bunların çeşitli organlarla bağlantıları.

    özet, 23.07.2015 eklendi

    Omuriliğin görevini yürütmesi, fizyolojik temel refleksler. Fizyoloji medulla oblongata, unsurları: arka, orta, orta, son. Nöron türleri: efferent, afferent, interkalar, sempatik sinir sistemi.

    sunum, eklendi: 03/05/2015

    Medulla oblongata'nın vazomotor merkezi. Kardiyovasküler sistemin ana refleksojenik bölgeleri. Reflekslerin sınıflandırılması kardiyovasküler sistem. Sinokarotid bölgedeki baroreseptörlerin nabzı. Bastırıcı refleksi: analizi ve bileşenleri.



Sitede yeni

>

En popüler