Всеки анализатор се състои от. Сензорни системи или анализатори. Сетивни органи. Голджи сухожилни рецептори

Анализатор

Нервният апарат, който изпълнява функцията за анализиране и синтезиране на стимули, излъчвани от външната и вътрешната среда на тялото. Понятието А. е въведено от И. П. Павлов. А. се състои от три части:

2) пътища - аферентни, по които възбудата, възникнала в рецептора, се предава към горните центрове на нервната система, и еферентна, по която импулсите от горните центрове, особено от кората на главния мозък, се предават към по-ниските нива на А. , включително към рецепторите, и ги регулира;

3) кортикални проекционни зони.

Данилова Нина Николаевна

Кратък психологически речник. - Ростов на Дон: "ФЕНИКС". Л. А. Карпенко, А. В. Петровски, М. Г. Ярошевски. 1998 .

Анализатор

Терминът, въведен от И. П. Павлов за обозначаване на функционална единица, отговорна за получаването и анализирането на сензорна информация от всяка една модалност. Нервният апарат, който изпълнява функцията за анализиране и синтезиране на стимули, излъчвани от външната и вътрешната среда на тялото. Състои се от три части:

1 ) периферен участък - възприемащ орган или рецептор, който преобразува определен вид енергия на дразнене в процес на нервна възбуда;

2 ) пътища:

а ) аферентен - чрез който импулсите на възбуждане, възникващи в рецептора, се предават към разположените над него центрове на нервната система;

б ) еферентен - чрез който импулсите от горните центрове, особено от кората на главния мозък, се предават към по-ниските нива на анализатора, включително рецепторите, и регулират тяхната дейност;

3 ) централната част, състояща се от релейни субкортикални ядра и проекционни секции на мозъчната кора.

В зависимост от вида на чувствителността се различават зрителни, слухови, обонятелни, вкусови, кожни, вестибуларни, двигателни и др. Има и анализатори на вътрешни органи. Всеки анализатор избира определен тип стимули и осигурява последващото му разделяне на отделни елементи. Той също така отразява връзките между тези елементарни влияния в пространството и времето. И така, визуалният анализатор, подчертавайки определена област на електромагнитни трептения, ви позволява да разграничите яркостта, цвета, формата, разстоянието и други характеристики на обектите. В хода на филогенезата, под влияние на околната среда, анализаторите се специализират и усъвършенстват чрез непрекъснато усложняване на централната и рецепторната системи. Появата и диференциацията на мозъчната кора ( см.) осигури развитието на по-висок анализ и синтез. Поради специализацията на рецепторите се осъществява първият етап от анализа на сетивните въздействия, когато от масата стимули този анализатор избира само стимули от определен тип. В светлината на данните за невронните механизми, анализаторите могат да бъдат определени като йерархична колекция от рецептори и свързани детектори: детекторите със сложни свойства се изграждат от детектори на по-просто ниво. В този случай редица паралелни детекторни системи са изградени от ограничен набор от рецептори. Анализаторът е част от рефлекторния апарат, който включва още: изпълнителен механизъм - набор от командни неврони, мотоневрони и двигателни единици; и специални неврони - модулатори, които променят степента на възбуждане на други неврони.


Речник на практическия психолог. - М .: AST, Реколта... С. Ю. Головин. 1998 г.

Анализатор Етимология.

Идва от гръцки. анализ - разлагане, разчленяване.

Автор. Специфичност.

Отговаря за получаването и анализирането на сензорна информация за всяка една модалност.

Структура.

Анализаторът разграничава:

Възприемащ орган или рецептор, предназначен да преобразува енергията на дразненето в процес на нервно възбуда;

Проводник, състоящ се от възходящи (аферентни) нерви и пътища, по които импулсите се предават към горните части на централната нервна система;

Централна секция, състояща се от релейни субкортикални ядра и проекционни секции на мозъчната кора;

Низходящи влакна (еферентни), чрез които дейността на по-ниските нива на анализатора се регулира от по-високите, особено кортикални, отдели.

Прегледи:

визуален анализатор,

слухов,

обонятелен,

вкус,

Вестибуларен,

Мотор,

Анализатори на вътрешни органи.


Психологически речник... ТЯХ. Кондаков. 2000 г.

АНАЛИЗАТОР

(от гръцки. анализ- разлагане, разчленяване) е термин, въведен от И.NS.Павлов, за обозначаване на интегралния нервен механизъм, който получава и сензорна информация от определена модалност. Syn. сензорна система. Разпределете визуално (вж. ), слухов, , , кожа А., анализатори на вътрешни органи и мотор() А., извършващ анализ и интегриране на проприоцептивна, вестибуларна и друга информация за движенията на тялото и неговите части.

A. се състои от 3 раздела: 1) рецепторпреобразуване на енергията на раздразнението в процес на нервно възбуда; 2) проводник(аферентни нерви, пътища), чрез които сигналите, възникнали в рецепторите, се предават към горните части на c. н. с; 3) централна, представена от подкоркови ядра и проекционни участъци на мозъчната кора (вж. ).

Анализът на сензорната информация се извършва от всички отдели на А., като се започне от рецепторите и се завършва с мозъчната кора. В допълнение на аферентнаот влакна и клетки, предаващи възходящи импулси, като част от проводящия участък има и низходящи влакна - еференти. През тях преминават импулси, които регулират дейността на по-ниските нива на А. от страна на висшите му отдели, както и от други мозъчни структури.

Всички А. са свързани помежду си чрез двустранни връзки, както и с двигателни и други области на мозъка. Според концепцията А.Р.Лурия, система А. (или по-точно системата от централни деления А.) образува 2-ра от 3 мозъчни блокове... Понякога обобщената структура на А. (Е. Н. Соколов) включва активиращата система на мозъка (), която Лурия разглежда като отделен (първи) блок на мозъка. (Д. А. Фарбър.)


Голям психологически речник. - М .: Премиер-ЕВРОЗНАК. Изд. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003 .

Анализатор

   АНАЛИЗАТОР (с. 43) е сложна анатомична и физиологична система, която осигурява възприемане, анализ и синтез на стимули, излъчвани от външната и вътрешната среда на тялото. Понятието "анализатор" е въведено от И. П. Павлов през 1909 г. и всъщност заменя по-малко точното понятие "сетивен орган".

Анализаторът обикновено осигурява целесъобразна реакция на тялото към променящите се условия, което допринася за адаптирането му към света около него и поддържа баланса на вътрешната среда. В зависимост от модалността на възприеманите и анализирани стимули се разграничават зрителни, слухови, обонятелни, вкусови, кожни и двигателни анализатори. Всеки анализатор се състои от три секции – периферно приемно устройство (рецептор), пътища и кортикален център. Анализът на стимулите започва от периферията: всеки рецептор реагира на определен тип енергия; анализът продължава в интерневроните на пътищата (например на нивото на невроните на зрителния анализатор, разположен в диенцефалона, е възможно да се разграничат местоположението и цвета на обектите). Във висшите центрове на анализаторите – в кората на главния мозък – се извършва фин диференциран анализ на стимулите. Увреждането на която и да е част от анализатора в резултат на действието на различни вредни фактори води до нарушения в процесите на висшата нервна дейност и причинява анормален ход на психофизическото развитие.


Популярна психологическа енциклопедия. - М .: Ексмо... S.S. Степанов. 2005 г.

Синоними:

Вижте какво е "анализатор" в други речници:

    Анализатор- (друг гръцки ἀνάλυσις анализ разлагане, разчленяване) Анализаторът в биологията е същото като сензорна система. Спектърният анализатор е инструмент за наблюдение и измерване на относителното енергийно разпределение на електрическата ... ... Уикипедия

    АНАЛИЗАТОР- АНАЛИЗАТОР, устройство, което дава възможност да се намери равнината на поляризация на светлината. Всяка оптична система, която поляризира светлината, може да служи. Светлината, предавана от А., достига максималната си яркост, когато равнината на поляризация на устройството е успоредна ... ... Страхотна медицинска енциклопедия

    АНАЛИЗАТОР- горното огледало на поляризиращото устройство. Речник на чужди думи, включени в руския език. Чудинов А.Н., 1910 г. анализатор (гр; виж анализ) 1) в оптично устройство (поляризираща призма, поляроид и др.) за откриване и изследване ... ... Речник на чужди думи на руския език

    анализатор- съществително, брой синоними: 26 биоанализатор (1) вибрационен анализатор (1) анализатор на вода ... Синонимен речник

    АНАЛИЗАТОР- (от гръцки анализ разлагане), комплекс от нервни образувания, включващ сетивния орган, съответната част от мозъка, която възприема своите импулси и нервните пътища, свързващи ги. Анализаторът извършва изключително бърз анализ на различни външни и ... ... Екологичен речник

    АНАЛИЗАТОР- в оптиката устройство за определяне на естеството на поляризацията на светлината (поляризираща призма, поляроид и др.) ... Голям енциклопедичен речник

    Анализатор- термин, въведен от И.П. Павлов да определи функционална единица, отговорна за получаването и анализирането на сензорна информация от всяка една модалност. Съществува… Психологически речник

    АНАЛИЗАТОР- в оптиката устройство или устройство за анализиране на естеството на поляризацията на светлината. Линейни А. служат за откриване на линейни (плоски) поляризации. светлина и да се определи азимута на нейната равнина на поляризация, както и да се измери степента на поляризация отчасти ... ... Физическа енциклопедия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Анализатор- функционална единица, отговорна за възприемането и анализа на сензорна информация от един тип (терминът е въведен от И. П. Павлов).

Анализаторът е съвкупност от неврони, участващи във възприемането на стимули, провеждането на възбуждане и в анализа на стимулацията.

Анализаторът често се нарича сензорна система... Анализаторите се класифицират според вида на усещанията, в чието формиране участват (вижте фигурата по-долу).

Ориз. Анализатори

то зрителни, слухови, вестибуларни, вкусови, обонятелни, кожни, мускулнии други анализатори. Анализаторът е разделен на три секции:

  1. Периферен отдел: рецептор, предназначен да преобразува енергията на дразненето в процес на нервно възбуда.
  2. Диригентски отдел: верига от центростремителни (аферентни) и интеркаларни неврони, по които импулсите се предават от рецепторите към горните части на централната нервна система.
  3. Централен отдел: специфична област на мозъчната кора.

В допълнение към възходящите (аферентни) пътища има низходящи влакна (еферентни), по които дейността на долните нива на анализатора се регулира от неговите по-високи, особено кортикални, отдели.

анализатор

периферен отдел

(сетивни органи и рецептори)

диригентски отдел централен отдел
визуаленрецептори на ретинатаоптичен нервзрителен център в тилния лоб на KBP
слуховчувствителни космени клетки на кохлеарния орган на Кортислухов нервслухов център в темпоралния лоб на KBP
обонятеленобонятелни рецептори на епитела на носаобонятелен нервобонятелен център в темпоралния лоб на KBP
вкусовивкусови рецептори на устата (главно корена на езика)глософарингеален нерввкусов център в темпоралния лоб на KBP
тактилен (тактилен)

тактилни тела на папиларния слой на дермата (болкови, температурни, тактилни и други рецептори)

центростремителни нерви; гръбначен, продълговат, диенцефалонцентърът на кожната чувствителност в централната извивка на париеталния лоб на PCP
мускулно-кожнапроприорецептори в мускулите и лигаментитецентростремителни нерви; гръбначния мозък; продълговатия мозък и диенцефалонадвигателната зона и съседните области на челния и париеталния лоб.
вестибуларенполукръгли тубули и преддверие на вътрешното уховестибуларен кохлеарен нерв (VIII двойка черепни нерви)малък мозък

KBP *- кората на мозъчните полукълба.

сетивни органи

Човек има редица важни специализирани периферни образувания - сетивни органиосигуряване на възприемане на външни стимули, въздействащи върху тялото.

Сетивният орган се състои от рецептории спомагателни апарати,което помага за улавяне, концентриране, фокусиране, насочване и т.н. на сигнала.

Сетивните органи включват органите на зрението, слуха, обонянието, вкуса, докосването. Сами по себе си те не могат да осигурят усещане. За появата на субективно усещане е необходимо възбудата, възникнала в рецепторите, да влезе в съответния участък на мозъчната кора.

Структурни полета на мозъчната кора

Ако разгледаме структурната организация на мозъчната кора, тогава можем да различим няколко полета с различни клетъчни структури.

Има три основни групи полета в кората:

  • първичен
  • втори
  • третичен.

Основни полета, или ядрените зони на анализаторите, са пряко свързани със сетивните органи и органи на движение.

Например полето на болката, температурата, мускулно-кожната чувствителност в задната част на централната гируса, зрителното поле в тилната част, слуховото поле в темпоралния лоб и двигателното поле в предната част на централната гируса.

Първични полета, те узряват по-рано от други в онтогенезата.

Функцията на първичните полета: анализ на отделни стимули, влизащи в кората от съответните рецептори.

С разрушаването на първичните полета се появява т. нар. кортикална слепота, кортикална глухота и т.н.

Вторични полетаразположени до първичните и свързани чрез тях със сетивата.

Функция на вторичните полета: обобщаване и по-нататъшна обработка на входящата информация. В тях се синтезират отделни усещания в комплекси, които определят процесите на възприятие.

Когато вторичните полета са повредени, човек вижда и чува, но неспособен да осъзнаеда разбере смисъла на това, което е видял и чул.

И хората, и животните имат първични и вторични полета.

Третични полетаили припокриващите се области на анализаторите, са разположени в задната половина на кората - на границата на теменния, темпоралния и тилния дял и в предните части на челните дялове. Те заемат половината от цялата площ на мозъчната кора и имат множество връзки с всички негови части.Повечето от нервните влакна, свързващи лявото и дясното полукълбо, завършват в третичните полета.

Функция на третичните полета: организация на координирана работа на двете полукълба, анализ на всички получени сигнали, сравнението им с получената по-рано информация, координиране на съответното поведение,програмиране на двигателната активност.

Само хората имат тези полета и узряват по-късно от другите кортикални полета.

Развитието на третичните полета при хората е свързано с функцията на речта. Мисленето (вътрешната реч) е възможно само със съвместната дейност на анализатори, интегрирането на информация от които става във висшите полета.

При вродено недоразвитие на третичните полета човек не е в състояние да овладее речта и дори най-простите двигателни умения.

Ориз. Структурни полета на мозъчната кора

Като се има предвид местоположението на структурните полета на мозъчната кора, могат да се разграничат функционални части: сензорни, двигателни и асоциативни зони.

Всички сензорни и двигателни зони заемат по-малко от 20% от повърхността на кората. Останалата част от кората съставлява асоциативната област.

Асоциативни зони

Асоциативни зони- това е функционални зонимозъчната кора. Те свързват новопристигналата сензорна информация с получената по-рано и съхранявана в блокове на паметта и също така сравняват информацията, получена от различни рецептори помежду си (вижте фигурата по-долу).

Всяка асоциативна област на кората е свързана с няколко структурни полета. Асоциативните зони включват част от теменния, фронталния и темпоралния дял. Границите на асоциативните зони са неясни, нейните неврони участват в интегрирането на различна информация. Тук идва най-високият анализ и синтез на стимули. В резултат на това се формират сложни елементи на съзнанието.

Ориз. Бразди и лобове на мозъчната кора

Ориз. Асоциативни зони на мозъчната кора:

1. ас Оциативен двигателнова зона(челен лоб)

2. Първична двигателна зона

3. Първична соматосензорна зона

4. Париетален дял на мозъчните полукълба

5. Асоциативна соматосензорна (кожно-мускулна) зона(париетален лоб)

6.Асоциативна зрителна зона(тилната част)

7. Тилен дял на мозъчните полукълба

8. Първична зрителна област

9. Асоциативна слухова зона(темпорални лобове)

10. Първична слухова зона

11. Темпоралният дял на големите полукълба

12.Обонятелна кора (вътрешна повърхност на темпоралния лоб)

13. Ароматизирана кора

14. Префронтална асоциативна зона

15. Фронтален дял на мозъчните полукълба.

Сензорните сигнали в асоциативната зона се дешифрират, интерпретират и използват за определяне на най-подходящите отговори, които се предават към свързаната моторна (моторна) зона.

Така асоциативните зони участват в процесите на запаметяване, учене и мислене, а резултатите от тяхната дейност са интелигентност(способността на тялото да използва придобитите знания).

Отделни големи асоциативни зони са разположени в кората до съответните сензорни зони. Например зрителната асоциативна зона се намира в тилната зона непосредствено пред сензорната зрителна зона и извършва цялостна обработка на зрителната информация.

Някои асоциативни области извършват само част от обработката на информацията и са свързани с други асоциативни центрове, извършващи по-нататъшна обработка. Например звуковата асоциативна зона анализира звуците, като ги категоризира и след това предава сигнали към по-специализирани зони, като асоциативната зона на речта, където се възприема значението на чутите думи.

Тези области принадлежат към асоциативна кораи участват в организацията на сложно поведение.

В кората на главния мозък се разграничават зони с по-слабо дефинирани функции. Така че значителна част от челните лобове, особено от дясната страна, могат да бъдат отстранени без забележими нарушения. Ако обаче се извърши двустранно отстраняване на челните участъци, настъпват тежки психични разстройства.

анализатор на вкус

Анализатор на вкусотговаря за възприемането и анализа на вкусовите усещания.

Периферен отдел: рецептори - вкусови рецептори в лигавицата на езика, мекото небце, сливиците и други органи на устната кухина.

Ориз. 1. Вкусова папила и вкусова крушка

Вкусовите папили носят вкусови рецептори на страничната повърхност (фиг. 1, 2), които включват 30 - 80 чувствителни клетки. Вкусовите клетки са осеяни с микровили в края си - вкус на косми.Те излизат на повърхността на езика през вкусовите пори. Вкусовите клетки непрекъснато се делят и умират непрекъснато. Подмяната на клетките, разположени в предната част на езика, където те лежат по-повърхностно, става особено бързо.

Ориз. 2. Вкусов лук: 1 - нервни вкусови влакна; 2 - вкусова пъпка (чашка); 3 - вкусови клетки; 4 - поддържащи (поддържащи) клетки; 5 - вкусово време

Ориз. 3. Вкусови зони на езика: сладко - върха на езика; горчив - основата на езика; кисело - страничната повърхност на езика; солено - върха на езика.

Само веществата, разтворени във вода, предизвикват вкусови усещания.

Диригентски отдел: влакна на лицевия и глософарингеалния нерв (фиг. 4).

Централен отдел: вътрешната страна на темпоралния дял на мозъчната кора.

обонятелен анализатор

Обонятелен анализаторотговаря за възприемането и анализа на миризмата.

  • хранително поведение;
  • Тестване на храни за ядливост;
  • настройка на храносмилателния апарат за преработка на храна (според механизма на условния рефлекс);
  • защитно поведение (включително проява на агресия).

Периферен отдел:рецептори на лигавицата на горната част на носната кухина. Обонятелните рецептори в носната лигавица завършват с обонятелни реснички. Газообразните вещества се разтварят в слузта около ресничките, след което в резултат на химическа реакция възниква нервен импулс (фиг. 5).

Диригентски отдел:обонятелен нерв.

Централен отдел: обонятелната луковица (структурата на предния мозък, в която се извършва обработка на информация) и обонятелният център, разположен на долната повърхност на темпоралния и фронталния дял на мозъчната кора (фиг. 6).

В кората се определя миризмата и се формира адекватна реакция на организма към нея.

Възприятието за вкус и мирис се допълват взаимно, давайки цялостен поглед върху вида и качеството на храната. И двата анализатора са свързани с центъра на слюноотделяне на продълговатия мозък и участват в хранителните реакции на организма.

Комбиниран тактилен и мускулен анализатор в соматосензорна система- системата на мускулно-кожната чувствителност.

Структурата на соматосензорния анализатор

Периферен отдел: проприорецептори на мускули и сухожилия; кожни рецептори ( механорецептори, терморецептори и др.).

Диригентски отдел: аферентни (чувствителни) неврони; възходящи пътища на гръбначния мозък; продълговатия мозък, ядра на диенцефалона.

Централен отдел: сензорна зона в теменния лоб на кората на главния мозък.

Кожни рецептори

Кожата е най-големият чувствителен орган в човешкото тяло. На повърхността му (около 2 m2) са концентрирани много рецептори.

Повечето учени са склонни да имат четири основни типа чувствителност на кожата: тактилна, топлина, студ и болка.

Рецепторите са неравномерно разпределени и на различна дълбочина. Повечето от рецепторите се намират в кожата на пръстите, дланите, стъпалата, устните и гениталиите.

КОЖНИ МЕХАНОРЕЦЕПТОРИ

  • тънък окончания на нервните влакнасплитане на кръвоносни съдове, космени фоликули и др.
  • клетки на Меркел- нервни окончания на базалния слой на епидермиса (много на върха на пръстите);
  • Тактилните тела на Майснер- сложни рецептори на папиларния слой на дермата (много на пръстите, дланите, стъпалата, устните, езика, гениталиите и зърната на млечните жлези);
  • ламеларни тела- рецептори за налягане и вибрации; разположени в дълбоките слоеве на кожата, в сухожилията, връзките и мезентериума;
  • крушки (колби Краузе)- нервни рецептори всъединителнотъканния слой на лигавиците, под епидермиса и сред мускулните влакна на езика.

МЕХАНИЗЪМ НА РАБОТА НА МЕХАНОРЕЦЕПТОРИТЕ

Механичен стимул - деформация на рецепторната мембрана - намаляване на електрическото съпротивление на мембраната - увеличаване на пропускливостта на мембраната за Na + - деполяризация на рецепторната мембрана - разпространение на нервен импулс

АДАПТАЦИЯ НА КОЖНИ МЕХАНОРЕЦЕПТОРИ

  • бързо адаптиращи се рецептори: кожни механорецептори в космените фоликули, ламеларни тела (не усещаме натиска на дрехите, контактните лещи и др.);
  • бавно адаптиращи се рецептори:Тактилните тела на Майснер.

Усещането за докосване и натиск върху кожата е доста точно локализирано, тоест човек се отнася до определена област от повърхността на кожата. Тази локализация се развива и фиксира в онтогенезата с участието на зрението и проприоцепцията.

Способността на човек да възприема отделно докосване на две съседни точки на кожата също се различава значително в различните части от нея. На лигавицата на езика прагът за пространствена разлика е 0,5 mm, а върху кожата на гърба - повече от 60 mm.

Приемане на температура

Температурата на човешкото тяло се колебае в относително тесни граници, поради което информацията за температурата на околната среда, която е необходима за дейността на терморегулаторните механизми, е от особено значение.

Терморецепторите се намират в кожата, роговицата на окото, в лигавиците, както и в централната нервна система (хипоталамус).

ВИДОВЕ ТЕРМОРЕЦЕПТОРИ

  • студови терморецептори: многобройни; лежат близо до повърхността.
  • термични терморецептори: има много по-малко от тях; лежат в по-дълбок слой на кожата.
  • специфични терморецептори: възприема се само температурата;
  • неспецифични терморецептори: възприема температура и механични стимули.

Терморецепторите реагират на промените в температурата чрез увеличаване на честотата на генерираните импулси, която се запазва постоянно през цялото времетраене на стимула. Промяна на температурата от 0,2 ° C причинява дългосрочни промени в техните импулси.

При някои състояния студовите рецептори могат да бъдат възбудени от топлина, а топлинните рецептори от студ. Това обяснява острото усещане за студ при бързо потапяне в гореща вана или парещия ефект на ледената вода.

Първоначалните температурни усещания зависят от разликата в температурата на кожата и температурата на активния стимул, неговата площ и мястото на приложение. Така че, ако ръката е била държана във вода с температура 27 ° C, тогава в първия момент, когато ръката се прехвърли във вода, загрята до 25 ° C, изглежда студена, но след няколко секунди истинска оценка на абсолютната температурата на водата става възможна.

Прием на болка

Чувствителността към болка е от първостепенно значение за оцеляването на организма, като е сигнал за опасност при силно въздействие на различни фактори.

Болковите рецепторни импулси често показват патологични процеси в тялото.

Понастоящем не са открити специфични рецептори за болка.

Формулирани са две хипотези за организацията на възприятието на болката:

  1. Съществуваспецифични рецептори за болка - свободни нервни окончания с висок праг на реакция;
  2. Специфични рецептори за болка не съществува;болката се появява, когато някои рецептори са силно раздразнени.

Механизмът на рецепторно възбуждане при болезнени ефекти все още не е изяснен.

Най-честата причина за болка може да се счита за промяна в концентрацията на Н + с токсичен ефект върху дихателните ензими или с увреждане на клетъчните мембрани.

Една от възможните причини за продължителна пареща болка може да бъде освобождаването на хистамин, протеолитични ензими и други вещества, които предизвикват верига от биохимични реакции, водещи до възбуждане на нервните окончания, когато клетките са увредени.

Чувствителността към болка практически не е представена на кортикално ниво, следователно най-високият център на чувствителност към болка е таламусът, където 60% от невроните в съответните ядра реагират ясно на стимулация на болка.

АДАПТАЦИЯ НА РЕЦЕПТОРИ НА БОЛКА

Адаптирането на болковите рецептори зависи от множество фактори и нейните механизми са слабо разбрани.

Например, треска, като е неподвижна, не причинява много болка. Възрастните хора в някои случаи "свикват да не забелязват" главоболие или болки в ставите.

Въпреки това, в много случаи рецепторите за болка не показват значителна адаптация, което прави страданието на пациента особено дълго и болезнено и изисква използването на аналгетици.

Болезнените раздразнения предизвикват редица рефлекторни соматични и вегетативни реакции. При умерена тежест тези реакции имат адаптивна стойност, но могат да доведат до тежки патологични ефекти, като шок. Сред тези реакции се отбелязва повишаване на мускулния тонус, сърдечната честота и дишането, повишаване или намаляване на налягането, стесняване на зениците, повишаване на кръвната глюкоза и редица други ефекти.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА БОЛЕВЕНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ

При болезнени ефекти върху кожата човек ги локализира доста точно, но при заболявания на вътрешните органи те могат да възникнат отразена болка... Например, при бъбречна колика пациентите се оплакват от "входящи" остри болки в краката и ректума. Възможно е да има противоположни ефекти.

проприоцепция

Видове проприорецептори:

  • нервно-мускулни вретена: предоставят информация за скоростта и силата на мускулно разтягане и свиване;
  • Голджи сухожилни рецептори: предоставят информация за силата на мускулната контракция.

Проприорецепторни функции:

  • възприемане на механични стимули;
  • възприемане на пространственото разположение на частите на тялото.

НЕРВНО-МУСКУЛНО ВЪРШАНЕ

Нервно-мускулно вретено- сложен рецептор, който включва модифицирани мускулни клетки, аферентни и еферентни нервни процеси и контролира както скоростта, така и степента на свиване и разтягане на скелетните мускули.

Нервно-мускулното вретено се намира в дебелината на мускула. Всяко вретено е покрито с капсула. Вътре в капсулата има сноп от специални мускулни влакна. Вретената са разположени успоредно на влакната на скелетните мускули, следователно, когато мускулът се разтяга, натоварването на шпиндела се увеличава, а когато се свива, намалява.

Ориз. Нервно-мускулно вретено

СУХИ РЕЦЕПТОРИ GOLGI

Те се намират в областта, където мускулните влакна се присъединяват към сухожилието.

Рецепторите на сухожилията реагират слабо на мускулно разтягане, но се възбуждат, когато се свиват. Интензитетът на импулсите им е приблизително пропорционален на силата на мускулната контракция.

Ориз. Сухожилният рецептор на Голджи

СЪЕДИННИ РЕЦЕПТОРИ

Те са по-малко проучени от мускулните. Известно е, че ставните рецептори реагират на позицията на ставата и на промените в ставния ъгъл, като по този начин участват в системата за обратна връзка от двигателния апарат и в неговото управление.

Визуалният анализатор включва:

  • периферен участък: рецептори на ретината;
  • проводящ отдел: зрителен нерв;
  • централна част: тилната част на кората на главния мозък.

Функция на визуален анализатор: възприемане, провеждане и декодиране на зрителни сигнали.

Очни структури

Окото се състои от очна ябълкаи спомагателен апарат.

Помощен апарат на окото

  • вежди- защита от пот;
  • мигли- защита от прах;
  • клепачите- механична защита и поддържане на влага;
  • слъзни жлези- намира се в горната част на външния ръб на орбитата. Той произвежда сълзи, които овлажняват, изплакват и дезинфекцират окото.Излишната слъзна течност се отстранява в носната кухина чрез слъзен каналнамира се във вътрешния ъгъл на очната кухина .

ОЧНА ЯБКА

Очната ябълка е приблизително сферична с диаметър около 2,5 cm.

Намира се върху мазнинав предната част на орбитата.

Окото има три черупки:

  1. tunica albuginea (склера) с прозрачна роговица- външна много плътна фиброзна мембрана на окото;
  2. хороидея с външен ирис и цилиарно тяло- Проникнат с кръвоносни съдове (хранене на очите) и съдържа пигмент, който предотвратява разсейването на светлината през склерата;
  3. ретината (ретината) - вътрешна обвивка на очната ябълка -рецепторната част на зрителния анализатор; функция: директно възприемане на светлината и предаване на информация към централната нервна система.

Конюнктива- лигавицата, която свързва очната ябълка с кожата.

Туника албугинеа (склера)- външна здрава обвивка на окото; вътрешната част на склерата е непроницаема за заложените лъчи. Функция: защита на очите и светлинна изолация;

Роговица- предната прозрачна част на склерата; е първата леща по пътя на светлинните лъчи. Функция: механична защита на очите и предаване на светлинни лъчи.

Лещи- двойно изпъкнала леща, разположена зад роговицата. Функция на обектива: фокусиране на светлинни лъчи. Лещата няма съдове и нерви. В него не се развиват възпалителни процеси. Съдържа много протеини, които понякога могат да загубят своята прозрачност, което води до заболяване, наречено катаракта.

Хороида- средният слой на окото, богат на кръвоносни съдове и пигмент.

Ирис- предната пигментирана част на хороидеята; съдържа пигменти меланини липофусцин,определяне на цвета на очите.

Ученик- кръгла дупка в ириса. Функция: регулиране на светлинния поток, влизащ в окото. Диаметърът на зеницата се променя неволно използване на гладката мускулатура на ирисапри промяна на осветлението.

Предна и задна камери- пространството пред и зад ириса е изпълнено с прозрачна течност ( воден хумор).

Цилиарно (цилиарно) тяло- част от средната (хориоидеята) мембрана на окото; функция: фиксиране на лещата, осигуряване на процеса на акомодация (смяна на кривината) на лещата; производство на водна течност в очните камери, терморегулация.

Стъкловидно тяло- кухината на окото между лещата и фундуса изпълнен с прозрачен вискозен гел, който поддържа формата на окото.

ретина (ретина)- рецепторния апарат на окото.

СТРУКТУРА НА РЕТИНАТА

Ретината се образува от разклоненията на окончанията на зрителния нерв, който, приближавайки се до очната ябълка, преминава през tunica albuginea, а нервната обвивка се слива с tunica albuginea. Вътре в окото нервните влакна са разпределени под формата на тънка ретикуларна мембрана, която покрива задната 2/3 от вътрешната повърхност на очната ябълка.

Ретината се състои от поддържащи клетки, които образуват ретикуларна структура, откъдето идва и името й. Светлинните лъчи се възприемат само от гърба му. Ретината по своето развитие и функция е част от нервната система. Всички останали части на очната ябълка играят спомагателна роля при възприемането на зрителни стимули от ретината.

ретинае част от мозъка, която се изтласква навън, по-близо до повърхността на тялото и поддържа връзка с него чрез двойка зрителни нерви.

Нервните клетки образуват вериги в ретината, състоящи се от три неврона (виж фигурата по-долу):

  • първите неврони имат пръчковидни и конусни дендрити; тези неврони са крайните клетки на зрителния нерв, възприемат зрителни стимули и са светлинни рецептори.
  • вторият, биполярни неврони;
  • третият - мултиполярни неврони ( ганглийни клетки); От тях се отклоняват аксони, които се простират по дъното на окото и образуват зрителния нерв.

Светлочувствителни елементи на ретината:

  • пръчки- възприемат яркостта;
  • конуси- възприемат цвета.

Конусите се възбуждат бавно и само с ярка светлина. Те са в състояние да възприемат цвета. Има три вида конуси в ретината. Първите възприемат червено, вторите - зелено, третите - синьо. В зависимост от степента на възбуждане на шишарките и комбинацията от раздразнения, окото възприема различни цветове и нюанси.

Пръчиците и колбичките в ретината на окото са смесени, но на някои места са много гъсто разположени, на други са редки или липсват изобщо. За всяко нервно влакно има около 8 конуса и около 130 пръчки.

В района на макуларенна ретината няма пръчици - само конуси, тук окото има най-голяма зрителна острота и най-добро възприемане на цвета. Следователно очната ябълка е в непрекъснато движение, така че частта от разглеждания обект пада върху макулата. Когато се отдалечите от макулното петно, плътността на пръчките се увеличава, но след това намалява.

При слаба светлина в процеса на зрението участват само пръчки (здрач), а окото не прави разлика между цветовете, зрението се оказва ахроматично (безцветно).

Нервните влакна напускат пръчките и конусите, които, когато се комбинират, образуват зрителния нерв. Изходната точка от ретината на зрителния нерв се нарича оптичен диск... В областта на главата на зрителния нерв няма светлочувствителни елементи. Следователно това място не дава визуално усещане и се нарича сляпо петно.

ОЧНИ МУСКУЛИ

  • окуломоторните мускули- три чифта набраздени скелетни мускули, които се прикрепят към конюнктивата; извършват движението на очната ябълка;
  • зенични мускули- гладка мускулатура на ириса (кръгла и радиална), която променя диаметъра на зеницата;
    Кръговият мускул (констриктор) на зеницата се инервира от парасимпатиковите влакна от окуломоторния нерв, а радиалният мускул (дилататор) на зеницата се инервира от влакната на симпатиковия нерв. Така ирисът регулира количеството светлина, влизащо в окото; при силна, ярка светлина зеницата се стеснява и ограничава потока на лъчите, а при слаба светлина се разширява, което прави възможно проникването на повече лъчи. Диаметърът на зеницата се влияе от хормона адреналин. Когато човек е във възбудено състояние (със страх, гняв и т.н.), количеството адреналин в кръвта се увеличава и това води до разширяване на зеницата.
    Движенията на мускулите на двете зеници се управляват от един център и се извършват синхронно. Следователно и двете зеници винаги се разширяват или стесняват по един и същи начин. Дори ако само едното око е изложено на ярка светлина, зеницата на другото око също се стеснява.
  • мускули на лещите(цилиарни мускули) - гладки мускули, които променят кривината на лещата ( настаняване- фокусиране на изображението върху ретината).

Диригентски отдел

Зрителният нерв е проводник на светлинни стимули от окото към зрителния център и съдържа сетивни влакна.

Отдалечавайки се от задния полюс на очната ябълка, зрителният нерв напуска орбитата и, навлизайки в черепната кухина, през оптичния канал, заедно със същия нерв от другата страна, образува кръст ( хиазма) под хиполаламуса. След пресечната точка зрителните нерви продължават навътре зрителни трактове... Зрителният нерв е свързан с ядрата на диенцефалона, а чрез тях - с кората на главния мозък.

Всеки зрителен нерв съдържа съвкупността от всички процеси на нервните клетки на ретината на едното око. В областта на хиазмата се получава непълно пресичане на влакна и в състава на всеки оптичен тракт има около 50% от влакната от противоположната страна и същия брой влакна от неговата страна.

Централен отдел

Централната част на зрителния анализатор се намира в тилната част на мозъчната кора.

Импулсите от светлинни стимули по зрителния нерв преминават към мозъчната кора на тилния лоб, където се намира зрителният център.

Влакната на всеки нерв са свързани с две полукълба на мозъка и изображението, получено от лявата половина на ретината на всяко око, се анализира в зрителната кора на лявото полукълбо, а от дясната половина на ретината - в кората на дясното полукълбо.

зрително увреждане

С възрастта и други причини, способността да се контролира кривината на повърхността на лещата отслабва.

късогледство (късогледство)- фокусиране на изображението пред ретината; се развива поради увеличаване на кривината на лещата, което може да възникне при неправилен метаболизъм или нарушена хигиена на зрението. Исправят се с очила с вдлъбнати лещи.

Далекогледство- фокусиране на изображението зад ретината; възниква поради намаляване на изпъкналостта на лещата. Ипразнувайте с очилас изпъкнали лещи.

Има два начина за провеждане на звуци:

  • въздушна проводимост: през външния слухов проход, тъпанчето и осикуларната верига;
  • проводимост на тъканитеб: през тъканите на черепа.

Функция на слуховия анализатор: възприемане и анализ на звукови стимули.

Периферен участък: слухови рецептори във вътрешното ухо.

Провеждащ отдел: слухов нерв.

Централна част: слуховата зона в темпоралния лоб на мозъчната кора.

Ориз. Темпоралната кост Фиг. Местоположението на органа на слуха в кухината на темпоралната кост

структура на ухото

Човешкият слухов орган се намира в черепната кухина в дебелината на слепоочната кост.

Той е разделен на три части: външно, средно и вътрешно ухо. Тези отдели са тясно свързани анатомично и функционално.

Външно ухосе състои от външния слухов канал и ушната мида.

Средно ухо- тъпанчевата кухина; той е отделен от тъпанчето от външното ухо.

Вътрешно ухо или лабиринт, - участъкът на ухото, където са раздразнени рецепторите на слуховия (кохлеарния) нерв; той се вписва вътре в пирамидата на слепоочната кост. Вътрешното ухо формира органа на слуха и равновесието.

Външното и средното ухо са от второстепенно значение: те предават звукови вибрации към вътрешното ухо и по този начин са звукопроводящ апарат.

Ориз. Ушни секции

ВЪНШНО УХО

Външното ухо включва ушна мидаи външен слухов канал, които са предназначени да улавят и провеждат звукови вибрации.

Ушна мидаобразува се от три тъкани:

  • тънка плоча от хиалинов хрущял, покрита от двете страни от перихондриума, имаща сложна изпъкнало-вдлъбната форма, която определя релефа на ушната мида;
  • кожата е много тънка, плътно прикрепена към перихондриума и почти няма мастна тъкан;
  • подкожна мастна тъкан, разположена в значителни количества в долната част на ушната мида - ушна мида.

Ушната мида се прикрепя към слепоочната кост чрез връзки и има рудиментарни мускули, които са добре изразени при животните.

Ушната мида е проектирана така, че да увеличи максимално концентрацията на звуковите вибрации и да ги насочи към външния слухов отвор.

Формата, размерът, настройката на ушната мида и размерът на ушната мида са индивидуални за всеки човек.

туберкул на Дарвин- рудиментарна триъгълна издатина, която се наблюдава при 10% от хората в горно-задната област на извиването на черупката; съответства на върха на ухото на животните.

Ориз. туберкул на Дарвин

Външен слухов пасаже S-образна тръба с дължина приблизително 3 cm и диаметър 0,7 cm, която се отваря отвън със слуховия отвор и е отделена от кухината на средното ухо тъпанчето.

Хрущялната част, която е продължение на хрущяла на ушната мида, е 1/3 от дължината му, останалите 2/3 се образуват от костния канал на слепоочната кост. В точката на преход на хрущялния участък към костния канал той се стеснява и огъва. На това място има лигамент от еластична съединителна тъкан. Тази структура прави възможно разтягането на хрущялната част на прохода по дължина и ширина.

В хрущялната част на ушния канал кожата е покрита с къси власинки, които предотвратяват навлизането на малки частици в ухото. Мастните жлези се отварят в космените фоликули. Наличието на серни жлези в по-дълбоките слоеве е характерно за кожата на този участък.

Серните жлези се получават от потните жлези.Серните жлези или се вливат в космените фоликули или свободно в кожата. Серните жлези отделят светложълт секрет, който заедно със секрета на мастните жлези и отделения епител образува ушна кал.

Ушна кал- светложълт секрет на сярните жлези на външния слухов проход.

Сярата се състои от протеини, мазнини, мастни киселини и минерални соли. Някои от протеините са имуноглобулини, които определят защитната функция. В допълнение, съставът на сярата включва мъртви клетки, себум, прах и други включвания.

Функция на ушна кал:

  • овлажняване на кожата на външния слухов канал;
  • почистване на ушния канал от чужди частици (прах, постеля, насекоми);
  • защита срещу бактерии, гъбички и вируси;
  • Смазката от външната страна на ушния канал предотвратява навлизането на вода.

Ушната кал, заедно с примесите, естествено се отстранява от ушния канал навън по време на дъвчене и говорене. Освен това кожата на ушния канал непрекъснато се обновява и расте навън от ушния канал, носейки със себе си сяра.

Интериор костен отделвъншният слухов канал е каналът на темпоралната кост, завършващ с тъпанчевата мембрана. В средата на костния участък има стеснение на слуховия проход – провлака, зад който се намира по-широка област.

Кожата на костния участък е тънка, не съдържа космени фоликули и жлези и преминава към тъпанчето, образувайки външния му слой.

тъпанчето представляватънък овална (11 x 9 mm) полупрозрачна плоча, непроницаема за вода и въздух. Мембранасе състои от еластични и колагенови влакна, които в горната си част са заменени от влакна от рехава съединителна тъкан.От страната на ушния канал мембраната е покрита с плосък епител, а от страната на тъпанчевата кухина - епител на лигавицата.

В централната част тъпанчето е вдлъбнато, към него от страната на тъпанчевата кухина е прикрепена дръжката на малеуса, първата слухова костка на средното ухо.

Ушната мида е положена и се развива заедно с органите на външното ухо.

СРЕДНО УХО

Средното ухо включва лигавица, облицована и изпълнена с въздух тъпанчева кухина(том около 1 см3 cm3), три слухови костици и слухова (евстахиева) тръба.

Ориз. Средно ухо

Тимпанична кухинаразположени в дебелината на слепоочната кост, между тъпанчевата мембрана и костния лабиринт. Ушните кости, мускули, връзки, кръвоносни съдове и нерви се поставят в тъпанчевата кухина. Стените на кухината и всички органи, разположени в нея, са покрити с лигавица.

В преградата има два прозореца, разделящи тъпанчевата кухина от вътрешното ухо:

  • овален прозорец: намира се в горната част на преградата, водеща към преддверието на вътрешното ухо; затворен от основата на стремето;
  • кръгъл прозорец:разположен в дъното на преградата, води до началото на охлюва; затворен от вторична тъпанчева мембрана.

В тъпанчевата кухина има три костици: малеус, инкус и стреме (= стреме)... Слуховите костици са малки. Свързвайки се един с друг, те образуват верига, която се простира от тъпанчето до овалния отвор. Всички кости са свързани помежду си чрез стави и са покрити с лигавица.

Чукдръжката е снабдена с тъпанчевата мембрана, а главата е свързана с наковалня, който от своя страна е подвижно свързан с стреме... Основата на стремето покрива овалния прозорец на преддверието.

Мускулите на тъпанчевата кухина (разтягане на тъпанчето и стапедия) поддържат костите в състояние на напрежение и предпазват вътрешното ухо от прекомерни звукови стимули.

Слухова (евстахиева) тръбасвързва тъпанчевата кухина на средното ухо с назофаринкса. то мускулна тръба, която се отваря при преглъщане и прозяване.

Лигавицата, покриваща слуховата тръба, е продължение на лигавицата на назофаринкса, състои се от ресничести епител с движение на ресничките от тъпанчевата кухина в назофаринкса.

Функции на евстахиевата тръба:

  • балансиране на налягането между тъпанчевата кухина и външната среда за поддържане на нормалната работа на звукопроводящия апарат;
  • защита срещу проникване на инфекции;
  • отстраняване на случайно проникнали частици от тъпанчевата кухина.

ВЪТРЕШНО УХО

Вътрешното ухо се състои от костен лабиринт и мембранен лабиринт, вмъкнат в него.

Костен лабиринтсе състои от три отдела: вестибюл, охлювии три полукръгли канала.

Преддверието- кухина с малък размер и неправилна форма, на външната стена на която има два прозореца (кръгли и овални), водещи към тъпанчевата кухина. Предната част на вестибюла комуникира с охлюва чрез стълбите на вестибюла. Задната част съдържа две вдлъбнатини за торбичките на вестибуларния апарат.

охлюв- костен спирален канал 2,5 оборота. Оста на кохлеята лежи хоризонтално и се нарича кохлеарен костен вал. Около пръчката е увита костна спирална пластина, която частично блокира спиралния канал на кохлеята и го разделяНа стълбищно вестибюли барабанна стълба... Те общуват помежду си само през дупката, разположена в горната част на охлюва.

Ориз. Кохлеарна структура: 1 - базална мембрана; 2 - орган на Корти; 3 - Рейснерова мембрана; 4 - стълбище на вестибюла; 5 - спирален ганглий; 6 - барабанна стълба; 7 - вестибуларно-вилков нерв; 8 - шпиндел.

Полукръгли канали- костни образувания, разположени в три взаимно перпендикулярни равнини. Всеки канал има разширено стъбло (ампула).

Ориз. Кохлея и полукръгли канали

Мрежест лабиринтпълен до горе ендолимфаи се състои от три отдела:

  • ципести охлюв, иликохлеарен канал,продължение на спиралната плоча между вестибюлното стълбище и барабанното стълбище. Кохлеарният канал съдържа слухови рецептори -спирален, или Кортиев, орган;
  • три полукръгли каналии две торбичкиразположени във вестибюла, които играят ролята на вестибуларния апарат.

Между костния и ципестия лабиринт има перилимфа- променена цереброспинална течност.

орган на Корти

На плочата на кохлеарния канал, който е продължение на костната спирална пластина, има Корциев (спирален) орган.

Спираловият орган е отговорен за възприемането на звукови стимули. Той действа като микрофон, който трансформира механичните вибрации в електрически.

Кортиевият орган се състои от поддържащи ичувствителни космени клетки.

Ориз. Кортиев орган

Космичните клетки имат косми, които се издигат над повърхността и достигат до покривната мембрана (текториум мембрана). Последният се отклонява от ръба на спираловидната костна плоча и виси над органа на Корти.

Когато вътрешното ухо се стимулира от звук, основната мембрана вибрира, върху която са разположени космените клетки. Такива вибрации причиняват разтягане и притискане на космите към покривната мембрана и засягат нервния импулс в сензорните неврони на спиралния ганглий.

Ориз. Космени клетки

ДИРЕКТОРЕН ОТДЕЛ

Нервният импулс от космените клетки се разпространява към спиралния ганглий.

След това според слуховите ( вестибуларен кохлеарен) нервимпулсът навлиза в продълговатия мозък.

В моста на вароли част от нервните влакна преминават през пресечната точка (хиазма) към противоположната страна и отиват в четворката на средния мозък.

Нервните импулси се предават през ядрата на диенцефалона към слуховата зона на темпоралния лоб на кората на главния мозък.

Първичните слухови центрове служат за възприемане на слухови усещания, вторичните - за тяхната обработка (разбиране на реч и звуци, музикално възприятие).

Ориз. Слухов анализатор

Лицевият нерв се придвижва със слуховия нерв към вътрешното ухо и под лигавицата на средното ухо се придвижва до основата на черепа. Може лесно да се повреди от отит на средното ухо или травма на черепа, така че нарушенията на слуха и равновесието често са придружени от парализа на лицевите мускули.

Физиология на слуха

Слуховата функция на ухото се осигурява от два механизма:

  • звукова проводимост: провеждане на звуци през външното и средното ухо към вътрешното ухо;
  • звуково възприятие: възприемането на звуци от рецепторите на Кортиевия орган.

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗВУК

Външното и средното ухо и перилимфата на вътрешното ухо принадлежат към звукопроводящия апарат, а вътрешното ухо, тоест спираловият орган и водещите нервни пътища, към звукоприемащия апарат. Ушната мида, благодарение на формата си, концентрира звуковата енергия и я насочва към външния слухов проход, който провежда звукови вибрации към тъпанчето.

При достигане на тъпанчето звуковите вълни го карат да вибрира. Тези вибрации на тъпанчевата мембрана се предават към малеуса, през ставата - към наковалото, през ставата - към стремето, което затваря прозореца на преддверието (овален прозорец). В зависимост от фазата на звуковите вибрации основата на стремето или се притиска в лабиринта, или се изтегля от него. Тези движения на стремето предизвикват трептения на перилимфата (виж фиг.), Които се предават на главната мембрана на кохлеята и на разположения върху нея орган.

В резултат на вибрациите на основната мембрана, космените клетки на спиралния орган се докосват до надвисналата над тях покривна (тенториална) мембрана. В този случай космите се разтягат или компресират, което е основният механизъм за преобразуване на енергията на механичните вибрации във физиологичен процес на нервно възбуда.

Нервният импулс се предава от окончанията на слуховия нерв към ядрата на продълговатия мозък. Оттук импулсите преминават през съответните водещи пътища към слуховите центрове в темпоралните части на кората на главния мозък. Тук нервната възбуда се превръща в усещане за звук.

Ориз. Бипкащ път: ушна мида - външен слухов канал - тъпанче - малеус - инкус - стъбло - овален прозорец - преддверие на вътрешното ухо - вестибюлно стълбище - базална мембрана - космени клетки на Кортиевия орган. Път на нервните импулси: космени клетки на Кортиевия орган - спирален ганглий - слухов нерв - продълговатия мозък - ядра на диенцефалона - темпорален дял на кората на главния мозък.

ЗВУКОВО ВЪЗПРИЯТИЕ

Човек възприема звуците на външната среда с честота на трептене от 16 до 20 000 Hz (1 Hz = 1 трептене за 1 s).

Високочестотните звуци се улавят от долната част на къдриците, а нискочестотните се улавят от горната.

Ориз. Схематично представяне на основната мембрана на кохлеята (посочени са честотите, различими от различни части на мембраната)

Ототопика- сспособността да локализираме източника на звук в случаите, когато не го виждаме, се нарича. Той е свързан със симетричната функция на двете уши и се регулира от дейността на централната нервна система. Тази способност възниква, защото звукът, който идва отстрани, не достига едновременно до различни уши: в ухото на противоположната страна - със закъснение от 0,0006 s, с различен интензитет и в различна фаза. Тези различия във възприемането на звука от различните уши дават възможност да се определи посоката на източника на звук.

Човешки анализатори - видове, характеристики, функции

Човешките анализатори помагат за получаване и обработка на информация, която сетивата получават от заобикалящата или вътрешна среда.

Как човек възприема света около себе си – входяща информация, миризми, цветове, вкусове? Всичко това се осигурява от човешки анализатори, които са разположени в цялото тяло. Те се предлагат в различни видове и имат различни характеристики. Въпреки различията в структурата, те изпълняват една обща функция - да възприемат и обработват информация, която след това се предава на човек във форма, която той разбира.

Анализаторите са просто устройства, чрез които човек възприема света около себе си. Те работят без съзнателното участие на човек, понякога се поддават на неговия контрол. В зависимост от получената информация човек разбира какво вижда, яде, подушва, в каква среда се намира и т.н.

Човешки анализатори

Човешките анализатори са нервни образувания, които осигуряват приемането и обработката на информация, получена от вътрешната среда или външния свят. Заедно с които изпълняват специфични функции, те образуват сензорна система. Информацията се получава от нервните окончания, разположени в сетивните органи, след което преминава през нервната система директно до мозъка, където се обработва.

Човешките анализатори се делят на:

  1. Външни – зрителни, тактилни, обонятелни, звукови, вкусови.
  2. Вътрешни - възприемат информация за състоянието на вътрешните органи.

Анализаторът е разделен на три секции:

  1. Възприемане - сетивен орган, рецептор, който възприема информация.
  2. Междинен - ​​провеждане на информация по-нататък по нервите към мозъка.
  3. Централни - нервни клетки в кората на главния мозък, където се обработва получената информация.

Периферният (възприемащ) отдел е представен от сетивните органи, свободните нервни окончания, рецепторите, които възприемат определен вид енергия. Те превръщат дразненето в нервен импулс. В кортикалната (централната) зона импулсът се преработва в усещане, което е разбираемо за човек. Това му позволява бързо и адекватно да реагира на промените в околната среда.


Ако всички анализатори на човек работят на 100%, тогава той адекватно и навреме възприема цялата входяща информация. Проблеми обаче възникват, когато чувствителността на анализаторите се влоши и провеждането на импулси по нервните влакна се загуби. Сайтът за психологическа помощ, сайтът посочва колко е важно да наблюдавате сетивата си и тяхното състояние, тъй като това се отразява на чувствителността на човек и пълното му разбиране за това, което се случва в света около него и вътре в тялото му.

Ако анализаторите са повредени или не функционират, тогава човекът има проблеми. Например, човек, който не изпитва болка, може да не забележи, че е бил сериозно наранен, ухапан е от отровно насекомо и т. н. Липсата на мигновена реакция може да доведе до смърт.

Видове човешки анализатори

Човешкото тяло е пълно с анализатори, които отговарят за получаването на тази или онази информация. Ето защо човешките сензорни анализатори се подразделят на типове. Зависи от естеството на усещанията, рецепторната чувствителност, целта, скоростта, естеството на стимула и т.н.


Външните анализатори са насочени към възприемане на всичко, което се случва във външния свят (извън тялото). Всеки човек субективно възприема това, което е във външния свят. Така че хората с далтонизъм не могат да знаят, че не различават някои цветове, докато други хора не им кажат, че цветът на даден обект е различен.

Външните анализатори са разделени на следните типове:

  1. Визуално.
  2. Вкус.
  3. Слухови.
  4. Обонятелен.
  5. Тактилни.
  6. температура.

Вътрешните анализатори се занимават с поддържане на здравословно състояние на тялото вътре. Когато състоянието на отделен орган се промени, човек разбира това чрез съответните неприятни усещания. Всеки ден човек изпитва усещания, съобразени с естествените нужди на тялото: глад, жажда, умора и т. н. Това подтиква човек да извърши определено действие, което позволява на тялото да се балансира. В здраво състояние човек обикновено не усеща нищо.

Отделно има кинестетични (моторни) анализатори и вестибуларния апарат, които отговарят за положението на тялото в пространството и неговото движение.


Рецепторите за болка участват в предупреждаването на човек, че са настъпили специфични промени в тялото или върху тялото. И така, човек чувства, че е бил наранен или ударен.

Нарушаването на работата на анализатора води до намаляване на чувствителността на околния свят или вътрешното състояние. Обикновено възникват проблеми с външни анализатори. Въпреки това, нарушение на вестибуларния апарат или увреждане на рецепторите за болка също причинява определени трудности във възприятието.

Характеристики на човешки анализатори

Основната характеристика на човешките анализатори е неговата чувствителност. Има високи и ниски прагове на чувствителност. Всеки човек има своя собствена. Редовният натиск върху ръката може да причини болка при един човек и леко изтръпване при друг, което зависи изцяло от прага на чувствителността.

Чувствителността е абсолютна и диференцирана. Абсолютният праг показва минималната интензивност на дразненето, което се възприема от тялото. Диференцираният праг помага при разпознаването на минимални разлики между стимулите.


Латентният период е периодът от време от началото на излагане на стимул до появата на първите усещания.

Визуалният анализатор участва във възприемането на околния свят по образен начин. Тези анализатори са очите, където се променя размерът на зеницата и лещата, което позволява да се виждат обекти при всяка светлина и разстояние. Важните характеристики на този анализатор са:

  1. Смяна на обектива, което ви позволява да виждате обекти както наблизо, така и надалеч.
  2. Светлинна адаптация – окото свиква със светлината (отнема 2-10 секунди).
  3. Остротата е разделянето на обекти в пространството.
  4. Инерцията е стробоскопичен ефект, който създава илюзията за непрекъснато движение.

Нарушението на зрителния анализатор води до различни заболявания:

  • Цветната слепота е невъзможността да се възприемат червени и зелени цветове, понякога жълто и лилаво.
  • Цветната слепота е възприятието на света в сиво.
  • Хемералопията е невъзможността да се вижда привечер.

Тактилният анализатор се характеризира с точки, които възприемат различни ефекти от околния свят: болка, топлина, студ, тремор и др. Основната характеристика е кожата към външната среда. Ако дразнителят постоянно засяга кожата, тогава анализаторът намалява собствената си чувствителност към него, тоест свиква с него.

Обонятелният анализатор е носът, който е покрит с власинки, които имат защитна функция. При респираторни заболявания се проследява имунитетът на миризмите, които влизат в носа.

Вкусовият анализатор е представен от нервни клетки, разположени на езика, които възприемат вкусове: солено, сладко, горчиво и кисело. Отбелязва се и тяхната комбинация. Всеки човек има своя собствена чувствителност към определени вкусове. Ето защо всички хора имат различни вкусове, които могат да варират до 20%.

Функции на човешки анализатори

Основната функция на човешките анализатори е възприемането на стимули и информация, предаване на мозъка, така че да се появят специфични усещания, които предизвикват подходящи действия. Функцията е да информира, така че човек автоматично или съзнателно да вземе решение какво да прави по-нататък или как да отстрани възникналия проблем.

Всеки анализатор има своя собствена функция. Взети заедно, всички анализатори създават обща представа за това какво се случва във външния свят или вътре в тялото.


Визуалният анализатор помага да се възприемат до 90% от цялата информация в околния свят. Предава се чрез снимки, които ви помагат бързо да се ориентирате във всички звуци, миризми и други стимули.

Тактилните анализатори изпълняват защитно-защитна функция. Различни чужди тела попадат върху кожата. Различните им ефекти върху кожата карат човек бързо да се отърве от това, което може да навреди на целостта. Също така кожата регулира телесната температура, като уведомява средата, в която се намира човек.

Органите на миризмата възприемат миризми, а космите изпълняват защитна функция, за да освободят въздуха от чужди тела във въздуха. Също така през носа човек възприема околната среда чрез миризма, контролирайки къде да отиде.

Вкусовите анализатори помагат при разпознаването на вкусовете на различни предмети, които влизат в устата. Ако нещо е ядливо на вкус, човекът яде. Ако нещо не съвпада с вкусовите рецептори, човекът го изплюва.

Подходящата позиция на тялото се определя от мускулите, които изпращат сигнали и се напрягат при движение.

Функцията на анализатора на болката е да предпазва тялото от болезнени дразнители. Тук човек или рефлекторно, или съзнателно започва да се защитава. Например, дърпането на ръката ви от горещ чайник е рефлексна реакция.

Слуховите анализатори изпълняват две функции: възприемане на звуци, които могат да ви предупредят за опасност, и регулиране на баланса на тялото в пространството. Болестите на органите на слуха могат да доведат до нарушаване на вестибуларния апарат или изкривяване на звуците.

Всеки орган е насочен към възприемането на определена енергия. Ако всички рецептори, органи и нервни окончания са здрави, тогава човек възприема себе си и света около себе си в цялата му слава едновременно.

Прогноза

Ако човек загуби функционалността на своите анализатори, тогава прогнозата за живота му се влошава до известна степен. Налага се възстановяването на тяхната функционалност или замяната им, за да се компенсира дефицитът. Ако човек загуби зрението си, той трябва да възприема света чрез други сетива и „очите му” се превръщат в други хора или куче водач.

Лекарите посочват необходимостта от хигиенно и профилактично лечение на всичките им сетива. Например, трябва да почистите ушите си, да не ядете нищо, което не се счита за храна, да се предпазите от излагане на химикали и т. н. Във външния свят има много дразнители, които могат да навредят на тялото. Човек трябва да се научи да живее, за да не повреди сензорните си анализатори.

Резултатът от загубата на здраве, когато вътрешните анализатори сигнализират за болка, което показва болезнено състояние на определен орган, може да бъде смърт. По този начин работата на всички човешки анализатори помага за спасяването на живот. Увреждането на сетивата или игнорирането на техните сигнали може значително да повлияе на продължителността на живота.

Например увреждането на 30-50% от кожата може да доведе до смърт на човек. Увреждането на слуховите органи няма да доведе до смърт, но ще намали качеството на живот, когато човек не може да познае напълно целия свят.

Някои анализатори трябва да бъдат наблюдавани, периодично тествани и предотвратявани. Има определени мерки, които помагат за запазване на зрението, слуха и тактилната чувствителност. Много зависи и от гените, които се предават на децата от родителите. Те определят колко остри ще бъдат анализаторите по отношение на чувствителността, както и техния праг на възприятие.

Анализатор (от гръцки анализ - разлагане, разчленяване)- термин, въведен от И.П. Павлов, да обозначи интегрален нервен механизъм, който получава и анализира сензорна информация от определена модалност. Syn. сензорна система. Разпределете зрителна (вж. Визия), слухова, обонятелна, вкусова, кожна А., анализатори на вътрешни органи и двигателна (кинестетична) А., която анализира и интегрира проприоцептивна, вестибуларна и друга информация за движенията на тялото и неговите части .

Анализаторът се състои от 3 секции:

  1. рецептор, който преобразува енергията на дразненето в процеса на нервно възбуда;
  2. проводящи (аферентни нерви, пътища), чрез които сигналите, възникнали в рецепторите, се предават към горните части на c. н. с;
  3. централен, представен от субкортикални ядра и проекционни участъци на мозъчната кора (вж.).

Анализът на сензорната информация се извършва от всички отдели на А., като се започне от рецепторите и се завършва с мозъчната кора. Освен аферентни влакна и клетки, които предават възходящи импулси, проводящият участък съдържа и низходящи влакна – еференти. През тях преминават импулси, които регулират дейността на по-ниските нива на А. от страна на висшите му отдели, както и от други мозъчни структури.

Всички А. са свързани помежду си чрез двустранни връзки, както и с двигателни и други области на мозъка. Според концепцията на A.R. Лурия, система А. (или по-точно системата от централни отдели А.) образува 2-ри от 3 мозъчни блока. Понякога обобщената структура на А. (Е.Н.Соколов) включва активиращата система на мозъка (ретикуларна формация), която Лурия разглежда като отделен (първи) блок на мозъка. (D.A. Farber)

Психологически речник. A.V. Петровски М.Г. Ярошевски

Анализатор- нервният апарат, който изпълнява функцията за анализ и синтез на стимули, излъчвани от външната и вътрешната среда на тялото. Концепцията за анализатор е въведена от I.P. Павлов.

Анализаторът се състои от три части:

  1. периферен участък - рецептори, които преобразуват определен вид енергия в нервен процес;
  2. пътища - аферентни, по които възбудата, възникнала в рецептора, се предава към горните центрове на нервната система, и еферентна, по която импулсите от горните центрове, особено от кората на главния мозък, се предават към по-ниските нива на А. ., включително към рецепторите, и регулират тяхната активност;
  3. кортикални проекционни зони.

Речник на психиатричните термини. В.М. Блейхер, И.В. мошеник

Анализатор- функционално образование на централната нервна система, което осъществява възприемането и анализа на информация за явленията, протичащи във външната среда и самото тяло. Дейността на А. се осъществява от определени мозъчни структури. Концепцията е въведена от I.P. Павлов, според чиято концепция анализаторът се състои от три връзки: рецептор; провеждане на импулси от рецептора към центъра на аферентните пътища и обратен, еферентен, по който импулсите преминават от центровете към периферията, към по-ниските нива на А.; кортикални проекционни зони.

Физиологичните механизми на активността на анализатора са изследвани от P.K. Анохин, който създава (виж) концепцията за функционална система. Анализатор за разграничаване: болка, вестибуларен, вкусов, моторен, зрителен, интероцептивен, кожен, обонятелен, проприоцептивен, моторен на речта, слухов.

Неврология. Пълен тълковен речник. Никифоров A.S.

Анализатор

  1. Структури на периферната и централната нервна система, осъществяващи възприемането и анализа на информация за външната и вътрешната среда. Всеки анализатор осигурява определен вид усещане и обработка (

Анализаторът се състои от три анатомично и функционално свързани помежду си елемента: 1) рецептор - периферен участък 2) проводящ участък 3) кортикален или централен участък.

Рецепторите възприемат външни влияния и промени във вътрешната среда на тялото. В рецепторите протича сложен процес на първичен анализ на стимулите и преобразуване на сигнали от външния и вътрешния свят в нервни импулси.

Провеждащият участък на анализатора включва сензорни (аферентни) неврони и пътища от рецептора до мозъчната кора. По пътя си към кортикалната област на анализатора импулсите преминават през редица центрове на гръбначния мозък, мозъчния ствол и таламуса. Във всеки център сигналите се обработват и интегрират с други видове информация.

Кортикалната част на анализатора е частите от кората на BP, които получават информация от съответните рецептори. Аферентните влакна, носещи сигнали от различни рецептори, пристигат в определени части на кората. Павлов нарече тези зони кортикално ядро ​​на анализатора. Висшият анализ на информацията се извършва в кората.

Органът на слуха възприема звукови сигнали и се състои от три части: външно, средно и вътрешно ухо. Средното и вътрешното ухо са разположени в пирамидата на слепоочната кост, външното е извън нея.

Външното ухо включва ушната мида и външния слухов канал. Ушната мида улавя звуци и ги насочва към външния слухов канал.

В дълбините на външния слухов проход, на границата му със средното ухо, има тъпанчева мембрана, покрита отвън с изтънена кожа. Отвътре, от страната на кухината на средното ухо, тъпанчевата мембрана е покрита с лигавица. Тъпанчето има заоблена овална форма, диаметърът му варира от 10 mm до 8,5 mm, а дебелината му е 0,1 mm. Разположен е под ъгъл спрямо оста на външния слухов проход и е леко прибран към средното ухо.

Средното ухо се намира вътре в каменистата част на темпоралната кост и се състои от тъпанчевата кухина, слуховата тръба, свързваща слуховата кухина с фаринкса, мастоидния израстък с неговите костни клетки.

Слуховата или Евстахиева тръба е канал (при възрастни) с дължина 3,5 см, свързващ тъпанчевата кухина с назофаринкса. Тимпаничното устие на евстахиевата тръба се намира в предната стена на тъпанчевата кухина, а назофарингеалното - в страничната стена на назофаринкса.

Вътрешното ухо или ушният лабиринт е система от канали и кухини в дебелината на слепоочната кост. Тази система се състои от преддверие, полукръгли канали и кохлея. Правете разлика между костни и мембранни лабиринти, а костният лабиринт е като че ли случай за мембранозен.

Мембранозният лабиринт е изпълнен със специална течност - ендолимфа, а пространството между мембранния и костния лабиринт също е изпълнено с течност - перилимфа

Кортиевият орган се намира в кохлеарния проход. Основната му функционална част са слуховите клетки, завършващи със сензорни власинки и поради това наричани още космени клетки. Тези клетки са подредени в няколко реда и представляват специфичния краен апарат на слуховия анализатор или слуховия рецептор.

Проводимата част на слуховия анализатор Слуховият нерв напуска вътрешното ухо през вътрешния ушен канал в черепната кухина и навлиза в основата на мозъка. Оттук влакната на слуховия нерв се насочват към слуховите ядра на продълговатия мозък, където се намира тялото на първия неврон. Процесите на втория неврон произхождат от слуховите ядра в продълговатия мозък.

Някои от нервните влакна от ядрата минават по едноименната страна, а повечето от тях отиват на противоположната страна. По-нататък влакната достигат до маслината около дългия мозък, откъдето произлизат процесите на третия неврон. Влакната на третия неврон завършват в субкортикалните слухови центрове – задния коликул и вътрешното колено тяло. От тук започват процесите на последния, четвърти, неврон на слуховия тракт, разположен в кортикалния край на слуховия анализатор – в темпоралния дял на мозъка.

Централен отдел на слуховия анализатор. Централният край на слуховия анализатор се намира в кората на горния темпорален лоб на всяко от мозъчните полукълба (в слуховата кора).

Вестибуларен апарат Преддверието представлява централната част на лабиринта и се състои от две мембранни торбички: предна (кръгла) и задна (овална). Предната торбичка комуникира с кохлеята, а задната - с полукръглите канали. Има три полукръгли канала: горен, заден и външен. Те са разположени в три взаимно перпендикулярни равнини. Единият от краищата на всеки канал е гладък, а другият има разширение - ампула. Преддверието и полукръглите канали образуват вестибуларния апарат и са периферната част на пространствения анализатор или орган на равновесието.

Зареждане ...Зареждане ...