Definirajte pojmove refleksa. Vrste refleksa

VIŠE ŽIVČANE PERFORMANSE

FUNKCIJE VEGETATIVNOG NERVNOG SISTEMA

Vegetativni dio nervnog sistema funkcioniše po principu bezuslovnih i uslovljenih refleksa. Svi refleksi autonomnog nervnog sistema nazivaju se autonomni. Njihov je broj vrlo velik i raznoliki su: viscero-visceralni, viscero-izrezani, izrezano-visceralni i drugi. Viscero-visceralni refleksi su refleksi koji proizlaze iz receptora unutrašnjih organa prema istim ili drugim unutrašnjim organima; viscero -kožni - od receptora unutarnjih organa do krvnih žila i drugih struktura kože; kutano -visceralni - od receptora kože do krvnih žila i drugih struktura unutarnjih organa.

Putem autonomnih živčanih vlakana ostvaruju se vaskularni, trofički i funkcionalni utjecaji na organe. Vaskularni utjecaji određuju lumen krvnih žila, krvni tlak, protok krvi. Trofički utjecaji reguliraju metabolizam u tkivima i organima, opskrbljujući ih ishranom. Funkcionalni utjecaji reguliraju funkcionalno stanje tkiva.

Autonomni nervni sistem reguliše aktivnost unutrašnjih organa, krvnih sudova, znojnih žlezda, a takođe reguliše trofizam (ishranu) skeletnih mišića, receptora i samog nervnog sistema. Brzina pobude duž autonomnih nervnih vlakana je 1-3 m / s. Funkcija autonomnog nervnog sistema je pod kontrolom moždane kore.

Predavanje broj 4

Plan:

1. Refleks. Definicija. Vrste refleksa.

2. Formiranje uslovnih refleksa

2.1. Uvjeti za stvaranje uvjetovanih refleksa

2.2. Mehanizam stvaranja uvjetovanih refleksa

3. Inhibicija uslovnih refleksa

4. Vrste veće nervne aktivnosti

5. Sistemi signalizacije

Viša nervna aktivnost (VND) zajednička je aktivnost moždane kore i potkortikalnih formacija, koja osigurava prilagođavanje ljudskog ponašanja promjenjivim uvjetima okoline.

Veća nervna aktivnost odvija se prema principu uvjetovanog refleksa i uobičajeno je da se to naziva i uslovnom refleksnom aktivnošću. Za razliku od VND -a, nervna aktivnost donjih dijelova centralnog nervnog sistema se odvija po principu bezuslovnog refleksa. To je rezultat aktivnosti donjih dijelova centralnog nervnog sistema (kičmena, duguljasta, srednja, diencefalon i potkortikalna jezgra).

Prvi put je ideju o refleksnoj prirodi aktivnosti moždane kore i njenoj povezanosti sa sviješću i mišljenjem iznio ruski fiziolog I. M. Sechenov. Glavne odredbe ove ideje sadržane su u njegovom djelu "Refleksi mozga". Njegovu ideju razvio je i eksperimentalno dokazao akademik I.P. Pavlov, koji je razvio metode za proučavanje refleksa i stvorio doktrinu o bezuvjetnim i uvjetovanim refleksima.

Refleks(od latinskog reflexus - reflektirano) - stereotipna reakcija tijela na određeni utjecaj, koja se odvija uz učešće nervnog sistema.

Bezuslovni refleksi- to su urođeni refleksi, razvijeni u procesu evolucije određene vrste, naslijeđeni i provedeni duž kongenitalnih nervnih puteva, sa nervnim centrima u donjim dijelovima centralnog nervnog sistema (na primjer, refleks sisanja, gutanja, kihanje itd.). Stimuli koji izazivaju bezuslovne reflekse nazivaju se bezuslovni.

Uslovni refleksi- to su refleksi stečeni u procesu individualnog života osobe ili životinje, a provode se uz sudjelovanje moždane kore kao rezultat kombinacije indiferentnih (uvjetovanih, signalnih) nadražaja s bezuvjetnim. Uslovni refleksi nastaju na temelju bezuvjetnih. Podražaji koji izazivaju uslovljene reflekse obično se zovu uvjetovani.

Refleksni luk(nervni luk) - put koji prelaze nervni impulsi tokom implementacije refleksa

Refleksni luk sadrži:

Receptor - nervna karika koja opaža iritaciju

Aferentna karika - centripetalna nervna vlakna - procesi receptorskih neurona koji prenose impulse od senzornih nervnih završetaka do centralnog nervnog sistema

Centralna karika - nervni centar (izborni element, na primjer, za refleks aksona)

Eferentna veza - centrifugalno nervno vlakno koje provodi uzbudu od centralnog nervnog sistema do periferije

· Efektor - izvršni organ čija se aktivnost mijenja kao rezultat refleksa.

Razlikovati: - monosinaptičke, dvoneuronske refleksne lukove; - polisinaptički refleksni lukovi (uključuju tri ili više neurona).

Koncept je uveo M. Hall 1850. godine. Danas koncept refleksnog luka ne odražava u potpunosti mehanizam implementacije refleksa, pa je s tim u vezi Bernstein NA predložio novi izraz - refleksni prsten, koji uključuje nedostajuću kariku kontrole koju provodi nervni centar tokom rada izvršnog organa - tzv. obrnuta aferentacija.

Najjednostavniji refleksni luk kod ljudi tvore dva neurona - senzorni i motorni (motoneuron). Primjer najjednostavnijeg refleksa je refleks koljena. U drugim slučajevima, tri (ili više) neurona su uključena u refleksni luk - senzorni, insercijski i motorni. U pojednostavljenom obliku, ovo je refleks koji se javlja kada se prst ubode iglom. Ovo je spinalni refleks, njegov luk ne prolazi kroz mozak, već kroz kičmenu moždinuᴦ. Procesi osjetnih neurona ulaze u leđnu moždinu kao dio dorzalnog korijena, a procesi motornih neurona napuštaju leđnu moždinu kao dio prednjeg korijena. Tijela osjetnih neurona nalaze se u kičmenom čvoru leđnog korijena (u leđnom gangliju), a interkalarni i motorni neuroni smješteni su u sivoj materiji leđne moždine. Jednostavni refleksni luk, gore opisan, omogućava osobi da se automatski (nenamjerno) prilagodi promjenama u okruženju, na primjer, odvlačeći ruku od bolnog podražaja, mijenjajući veličinu zjenice ovisno o uvjetima osvjetljenja. Također pomaže u regulaciji procesa koji se odvijaju u tijelu. Sve to doprinosi očuvanju postojanosti unutrašnjeg okruženja, odnosno održavanju homeostaze. U mnogim slučajevima senzorni neuron prenosi informacije (obično kroz nekoliko interneurona) u mozgu. Mozak obrađuje dolazne senzorne informacije i pohranjuje ih za kasniju upotrebu. Uz to, mozak može slati impulse motornih živaca niz silaznu putanju direktno do kralježnice motoneuroni; spinalni motorni neuroni iniciraju efektorski odgovor.

Koncept refleksa je vrlo važan u fiziologiji. Ovaj koncept objašnjava automatizirani rad tijela da se brzo prilagodi promjenama u okolini.

Uz pomoć refleksa, nervni sistem koordinira aktivnost tijela sa signalima koji dolaze iz vanjskog i unutrašnjeg okruženja.

Refleks (refleksija) je osnovni princip i način rada nervnog sistema. Općenitiji koncept je reaktivnost ... Ovi koncepti impliciraju da razlog za bihevioralnu aktivnost organizma ne leži u psihi, već van psihe , izvan nervnog sistema, a pokreću ga signali van psihe i nervnog sistema - stimulusi. Takođe se podrazumeva determinizma , tj. unaprijed određeno ponašanje zbog uzročne veze između stimulusa i reakcije tijela na njega.

Pojmovi "refleks" i "refleksni luk" odnose se na područje fiziologije nervnog sistema i moraju se razumjeti do nivoa potpunog razumijevanja i jasnoće kako bi se razumjele mnoge druge teme i dijelovi fiziologije.

Definicija pojma

Jednostavna definicija "refleksa"

Refleks je odaziv. Možete dati takvu definiciju refleksa, ali nakon toga potrebno je imenovati 6 važnih kriterija (znakova) refleksa koji ga karakteriziraju. Oni su navedeni u nastavku, u potpunoj definiciji pojma refleksa.

Refleks je stereotipna automatizirana prilagodba odaziv na stimulus (nadražujuće).

Refleks u opštem širem smislu je sekundarno pojava uzrokovana drugom pojavom (primarnom), tj. refleksija, posljedica u odnosu na nešto originalno. U fiziologiji refleks je odaziv organizam na dolazni signal, čiji je izvor izvan psihe, kada je pokretački signal (stimulus) primarna pojava, a reakcija na njega sekundarna, reagirajuća.

Potpuna definicija "refleksa"

Fiziološka definicija izraza "refleksni luk"

Refleksni luk je shematski put kretanja pobude od receptora do efektora.

Možemo reći da je to put nervnog uzbuđenja od mjesta njegovog rođenja do mjesta primjene, kao i put od unosa informacija do izlaza informacija iz tijela. Ovo je refleksni luk sa fiziološke tačke gledišta.

Anatomska definicija izraza "refleksni luk"

Refleksni luk je skup živčanih struktura uključenih u provedbu refleksnog čina.

Obje su definicije refleksnog luka točne, ali se iz nekog razloga češće koristi anatomska definicija, iako se pojam refleksnog luka odnosi na fiziologiju, a ne na anatomiju.

Zapamtite da dijagram bilo kojeg refleksnog luka mora početi s iritantno , iako sam stimulus nije dio refleksnog luka. Refleksni luk završava organom efektor , koji daje odgovor.

Stimulus - ovo je fizički faktor koji, kada je izložen odgovarajućim osjetilnim receptorima, kod njih izaziva nervno uzbuđenje.

Iritans izaziva transdukciju u receptorima, zbog čega se iritacija pretvara u pobudu.

Električna struja univerzalni je nadražujući faktor jer može izazvati uzbudu ne samo u osjetilnim receptorima, već i u neuronima, živčanim vlaknima, žlijezdama i mišićima.

Varijante rezultata djelovanja iritanta na tijelo

1. Pokretanje bezuslovnog refleksa.

2. Pokretanje uslovnog refleksa.

3. Pokretanje refleksa orijentacije.

4. Pokretanje dominantnog.

5. Pokretanje funkcionalnog sistema.

6. Pokreni emocije.

7. Pokretanje stvaranja neuronskog modela (posebno senzorne slike), procesa učenja / pamćenja.

8. Pokretanje uspomena.

Ne postoji toliko vrsta efektora.

Vrste efektora v:

1) prugasti mišići tijela (brzo bijeli i sporo crveni),

2) glatki mišići krvnih žila i unutrašnjih organa,

3) žlijezde vanjskog lučenja (na primjer, slinovnice),

4) endokrine žlijezde (na primjer, nadbubrežne žlijezde).

U skladu s tim, odgovori će biti rezultat aktivnosti ovih efektora, tj. kontrakcija ili opuštanje mišića, što dovodi do pokreta tijela ili unutrašnjih organa i krvnih žila, ili do izlučivanja sekreta od strane žlijezda.

Koncept privremene neuronske veze

"Privremena veza je kombinacija biokemijskih, neurofizioloških i, moguće, ultrastrukturnih promjena u mozgu koje nastaju u procesu kombinacije uvjetovanih i bezuslovnih podražaja i tvore strogo definirane odnose između strukturnih formacija u osnovi različitih moždanih mehanizama. Mehanizam pamćenja popravlja tih odnosa, osiguravajući njihovo zadržavanje i reprodukciju ". (Khananashvili M.M., 1972).

U međuvremenu, značenje ove škakljive definicije svodi se na sljedeće:

Privremena neuronska veza je fleksibilni dio kapacitivno refleksni luk, nastao tokom razvoja uslovnog refleksa za povezivanje dvaju bez sumnje refleksni lukovi. Omogućuje provođenje pobude između nervnih centara dva različita bezuslovna refleksa. U početku se jedan od ova dva bezuslovna refleksa pokreće slabim podražajem ("uvjetovan"), a drugi snažnim ("bezuslovnim" ili "pojačanjem"), ali kada je uslovni refleks već razvijen, tada slabi uslovljeni refleks podražaj je u stanju pokrenuti "vanzemaljsku" bezuvjetnu reakciju zbog prijelaza uzbude iz svog živčanog centra u nervni centar snažnog bezuslovnog podražaja.

Vrste refleksnih lukova:

1. Osnovno (jednostavno) refleksni luk bezuslovnog refleksa. © 2015-2016 Sazonov V.F. © 2015-2016 kineziolog.bodhy.ru ..

Ovaj refleksni luk je najjednostavniji, sadrži samo 5 elemenata. Iako slika prikazuje više elemenata, ali od njih izdvajamo 5 glavnih i neophodnih: receptor (2) - aferentni ("donoseći") neuron (4) - interkalarni neuron (6) - eferentni ("odlazni") neuron (7 , 8) - efektor (13).

Važno je razumjeti značenje svakog elementa luka. Receptor : Pretvara iritaciju u nervno uzbuđenje. Aferentni neuron : Pruža senzornu stimulaciju centralnom nervnom sistemu, interneuronu. Interneuron : transformira dolazno uzbuđenje i usmjerava ga željenom putanjom. Tako, na primjer, interkalarni neuron može primiti senzornu ("signalnu") uzbudu, a zatim prenijeti drugu pobudu - motornu ("kontrolu"). Eferentni neuron : isporučuje kontrolno uzbuđenje efektorskom organu. Na primjer, motorno uzbuđenje - na mišić. Effector vrši odgovor.

Na slici desno prikazan je elementarni refleksni luk koji koristi refleks koljena kao primjer, koji je toliko jednostavan da mu čak nedostaju interkalarni neuroni.

Obratite pažnju na činjenicu da se na motornom neuronu, koji završava refleksni luk, mnogi završeci neurona, koji se nalaze na različitim nivoima nervnog sistema, konvergiraju i nastoje kontrolirati aktivnost ovog motornog neurona.

4. Dvostrano arc uslovno refleks E.A. Asratyan. Pokazuje da se tijekom razvoja uvjetovanog refleksa stvaraju kontra privremene veze i oba korištena stimulusa su istovremeno uvjetovana i bezuslovna.

Slika desno prikazuje animirani dijagram dvostrukog uslovljenog refleksnog luka. Zapravo se sastoji od dva bezuslovna refleksna luka: lijevi je trepćući bezuslovni refleks na iritaciju oka strujom zraka (efektor je kontrakcijski mišić kapka), desni je bezuslovni uslijed pljuvačke na iritaciju jezika sa kiselinom (efektor je pljuvačna žlezda koja luči pljuvačku). Zbog stvaranja privremenih uvjetovanih refleksnih veza u kori velikog mozga, efektori počinju reagirati na podražaje koji su za njih normalno neadekvatni: trepćući kao odgovor na kiselinu u ustima i salivaciju kao odgovor na zrak koji ulazi u oko.

5. Reflektorski prsten ON. Bernstein. Ovaj dijagram prikazuje kako se kretanje refleksno ispravlja ovisno o postizanju postavljenog cilja.

6. Funkcionalni sistem kako bi se osiguralo odgovarajuće ponašanje P.K. Anokhin. Ovaj dijagram prikazuje upravljanje složenim radnjama ponašanja čiji je cilj postizanje korisnog planiranog rezultata. Glavne karakteristike ovog modela: prihvata rezultat akcije i povratnu informaciju između elemenata.

7. Double luk uslovljenog refleksa pljuvačke. Ovaj dijagram pokazuje da bi se svaki uslovni refleks trebao sastojati od dva refleksni lukovi formirani od dva različita bezuslovna refleksa, jer svaki podražaj (uvjetovan i neuslovljen) stvara vlastiti bezuslovni refleks.

Primjer protokola eksperimenta o razvoju uslovljenog zjeničnog refleksa na zvuk u laboratorijskoj nastavi

Broj iskustva UR (uvjetovani stimulus) neadekvatan za učenika
RBR učenika (uslovni odgovor)
BR (bezuslovni stimulans) adekvatan za učenika
BOR (bezuslovni odgovor) učenika
Bilješka
Stimuli i reakcije
Zvuk (kucanje ili zvonjenje zvona)
Ekstenzija/Suženje učenik Tama/Light(zamračenje jednog oka)
Ekstenzija/Suženje učenik Bezuslovni odgovor na zvuk nemojte se registrirati, čak i ako jeste. Procjenjujemo samo reakciju na zamračenje.
Serija 1. Dobivanje bezuvjetnog odgovora na mrak u obliku širenja zjenice
1. (-) (-) (+) (+) Uočava se samo BOR
(-) (-) (+) (+) Uočava se samo BOR
10. (-) (-) (+) (+) Uočava se samo BOR
Output : Bezuvjetni odgovor učenika na odgovarajući BR (mrak) konstantno se manifestuje.
Serija 2. Dobijanje indiferentnog (indiferentnog) djelovanja neadekvatnog uslovljenog stimulusa (zvuka) na zjenicu
1. (+) (+) ? (-) (+) ?
2. (+) (+) (-) (+) OER (indikativni odgovor)
(+) (+) (-) (+) OER (indikativni odgovor)
10. (+) (-) (-) (-) Iritans je već ravnodušan
Output : Nakon nekoliko ponavljanja stimulacije neadekvatne za učenika, OER nestaje i stimulus postaje indiferentan (indiferentan).
Serija 3. Razvoj uslovnog refleksa (uslovni odgovor)
1. (+) (-) (+) (+) Uočava se samo BOR
(+) (-) (+) (+) Uočava se samo BOR
15. (+) (+) (+) (+) Pojavljuje se UOR
16. (+) (+) (-) (-) RBB (uvjetovani odgovor) očituje se čak i u odsutnosti RBB -a (bezuvjetni odgovor)
Output : Nakon ponovljene kombinacije uvjetovanih i bezuslovnih podražaja, pojavljuje se uvjetovani odgovor zjenice na prethodno indiferentni uvjetovani podražaj (zvuk).
Serija 4. Dobijanje inhibicije uslovnog refleksa (izumiranje)
1. (+) (+) (-) (-)
(+) (+) (-) (-) Uočava se RBM (uvjetovani odgovor)
6. (+) (-) (-) (-)
Output : Nakon ponovljenih uvjetovanih podražaja bez pojačanja neuslovljenim podražajima, UOR nestaje, tj. uslovni refleks je inhibiran.
Serija 5. Sekundarni razvoj (obnova) inhibiranog uslovnog refleksa
1. (+) (-) (+) (+) Uočava se samo BOR
(+) (-) (+) (+) Uočava se samo BOR
5. (+) (+) (+) (+) Pojavljuje se UOR
6. (+) (+) (-) (-) RBR (uslovljena reakcija) se manifestuje u odsustvu BR (bezuslovni stimulans) i BOR izazvan njime (bezuslovni odgovor)
Output : Sekundarni razvoj (obnova) uvjetovanih refleksa je brži od početnog razvoja.
Serija 6. Dobivanje sekundarne inhibicije uvjetovanih refleksa (ponovljeno izumiranje)
1. (+) (+) (-) (-) Uočava se RBM (uvjetovani odgovor)
(+) (+) (-) (-) Uočava se RBM (uvjetovani odgovor)
4. (+) (-) (-) (-) Nestanak uslovljenog odgovora
Zaključak: Sekundarna inhibicija uvjetovanog refleksa razvija se brže od njegove primarne inhibicije.
Legenda: ( -) - nema iritacije ili reakcije, (+) - prisutnost iritacije ili reakcije

Prilikom klasifikacije različitih refleksa ljudskog i životinjskog tijela uzimaju se u obzir njihovi različiti znakovi i manifestacije. Svi refleksi prema podrijetlu podijeljeni su na bezuslovno (urođene ili specifične) i uslovno (stečeno u procesu individualnog života životinje ili osobe, razvijeno pod određenim uslovima).

Na osnovu biološkog značaja refleksa za tijelo, oni se dijele na:

  • - uključeno zaštitni, usmjeren na uklanjanje iritansa;
  • hrana, osiguravanje nabave, potrošnje i probave hrane;
  • genitalni, osiguravanje nastavka roda;
  • indikativno, ili istraživanje, osiguravanje rotacije tijela i kretanje prema novom podražaju;
  • posturalni tonik, ili refleksi položaja tijela u prostoru ;
  • lokomotiva, obezbeđujući kretanje tela u prostoru.

Ovisno o lokaciji receptora refleksnog luka, razlikuju se:

  • exteroceptive refleksi koji nastaju kao odgovor na iritaciju receptora na površini tijela;
  • proprioceptivno refleksi koji nastaju kao odgovor na iritaciju receptora mišića, tetiva i zglobova;
  • visceroceptivni refleksi koji nastaju kao odgovor na iritaciju receptora unutrašnjih organa.

Ovisno o organima čiju aktivnost osigurava ovaj refleks, razlikuju se srčani, respiratorni, vaskularni i drugi refleksi.

Refleksi se također razlikuju po prirodi odgovora: sekretorni, izražen u lučenju sekreta koje proizvodi žlijezda; trofičan, povezan s promjenom metabolizma; motor ili motor, karakteriziran kontraktilnom aktivnošću prugastih i glatkih mišića (najrazličitija skupina refleksa). Motorni refleksi uključuju fleksiju, reflekse trljanja, reflekse grebanja i druge koji nastaju zbog iritacije kože; refleks sisanja kod djeteta; zaštitni refleks u slučaju iritacije rožnice oka - treptanje; zjenični refleks - suženje zjenice pod djelovanjem svjetlosti i njegovo širenje u mraku.

Motorni proprioceptivni refleksi javljaju se kada su nadraženi receptori mišića i tetiva. Dakle, pri udaru u tetivu mišića kvadricepsa femorisa, kao posljedica njegovog istezanja, dolazi do refleksnog istezanja noge u koljenu - refleks koljena, pri udaru u Ahilovu tetivu - Ahilov refleks.

Vazomotorni refleksi sastoje se u vazokonstrikciji i dilataciji.

Visceromotorni refleksi nazivaju se motorni refleksi koji nastaju kada su nadraženi receptori glatkih mišića unutarnjih organa; oni omogućuju kretanje želuca, crijeva, mjehura, uretera itd.

Svi gore opisani refleksi, ovisno o tome koji su dijelovi središnjeg nervnog sistema uključeni u njihovu implementaciju, podijeljeni su:

  • - uključeno kičmeni (provodi se uz sudjelovanje neurona leđne moždine);
  • bulbar (uključujući neurone produžene moždine);
  • mesencephalic (uključujući srednji mozak);
  • diencephalic (uključujući diencefalon);
  • kortikalni (koji uključuje neurone moždane kore).

Spinalni refleksi uključuju fleksiju, koja se javlja kada se žablje stopalo uštipne pincetom, trljanje - kada je žabja koža nadražena komadom papira navlaženom sumpornom kiselinom, itd., Kao i refleksi iz tetiva udova. Refleksi sisanja i treptanja provode se uz učešće produžene moždine, zjenice - srednjeg mozga.

Regulacija bilo koje funkcije uključuje sudjelovanje različitih dijelova središnjeg nervnog sistema, pa je klasifikacija refleksa prema dijelovima mozga koji su uključeni u njihovu implementaciju relativna. Govorimo samo o vodećoj ulozi neurona u jednom ili drugom dijelu centralnog nervnog sistema.

Inhibicija u centralnom nervnom sistemu- aktivan proces, koji se očituje u suzbijanju ili slabljenju uzbuđenja. Za razliku od pobude, inhibicija se ne širi duž živčanih vlakana.

Fenomen inhibicije u nervnim centrima opisao je I. M. Sechenov 1862. Mnogo kasnije engleski fiziolog Sherrington otkrio je da su procesi pobude i inhibicije uključeni u bilo koji refleksni čin.

Kočna vrijednost:

  • koordinacija - proces inhibicije osigurava urednost ili koordinaciju u radu živčanih centara, na primjer, za savijanje ruke potrebno je pobuditi centar fleksije, koji šalje živčane impulse do bicepsa, te usporiti centar za ekstenziju, koji šalje živčane impulse do tricepsa;
  • zaštitni - pod djelovanjem superjakih podražaja u živčanom centru, ne dolazi do uzbuđenja, već do inhibicije, pa se kao rezultat obnavljaju rezerve ATP -a i medijatora;
  • ograničenje dotok aferentnih impulsa u centralni nervni sistem sekundarnih informacija od male važnosti za život.

Razlikovati presinaptičku i postsinaptičku inhibiciju. Uz presinaptičku inhibiciju, inhibitorni učinak ostvaruje se na presinaptičkoj membrani; ova vrsta inhibicije uključena je u ograničavanje dotoka osjetilnih impulsa u mozak. Postsynaptička inhibicija javlja se na postsinaptičkoj membrani. Ovo je glavna vrsta inhibicije; razvija se u posebnim inhibitornim sinapsama uz sudjelovanje inhibitornih medijatora koji potiskuju sposobnost živčane stanice da generira procese pobude.

U smislu neuronske organizacije, inhibicija se dijeli na prednju, povratnu, bočnu (bočnu) i recipročnu.

  • 1. Translacijski inhibicija je posljedica uključivanja inhibitornih neurona na putu pobude.
  • 2. Vraća se inhibiciju provode interkalarni inhibitorni neuroni (Renshawove ćelije). Impulsi iz motornih neurona kroz kolaterale koji se protežu od njegovog aksona aktiviraju Renshawovu ćeliju, što zauzvrat uzrokuje inhibiciju pražnjenja ovog neurona. Ova inhibicija se ostvaruje zbog inhibitornih sinapsi koje formira Renshawova ćelija na tijelu motornog neurona koji je aktivira. Tako se od dva neurona stvara negativna povratna sprega koja omogućuje suzbijanje prekomjerne aktivnosti motornog neurona.
  • 3. Bočno inhibicija - proces inhibicije grupe neurona koji se nalazi pored grupe pobuđenih ćelija. Ova vrsta inhibicije uobičajena je u osjetilnim sistemima.
  • 4. Recipročno, ili konjugirana, inhibicija se temelji na činjenici da signali duž istih aferentnih putova pružaju uzbudu jednoj skupini neurona, a putem interkalarnih inhibitornih stanica uzrokuju inhibiciju druge skupine neurona. Manifestira se, na primjer, na razini motornih neurona leđne moždine, koji inerviraju mišiće antagoniste (fleksori - ekstenzori udova). Savijanje ruke ili noge usporava centre mišića ekstenzora. Refleksni čin moguć je samo s konjugiranom inhibicijom mišića antagonista. Prilikom hodanja, savijanje noge prati opuštanje ekstenzora, i obrnuto, tijekom ekstenzije mišići savijača su inhibirani. Da se to nije dogodilo, došlo bi do mehaničke borbe mišića, grčeva, a ne do adaptivnih motoričkih radnji. Kršenje recipročne inhibicije osnova je motoričkih poremećaja koji prate mnoge poremećaje motoričkog razvoja u djetinjstvu.

U procesu ontogeneze, uslijed razvoja inhibitornih neurona, stvaraju se inhibitorni mehanizmi središnjeg nervnog sistema. Njihov rani oblik je postsinaptička inhibicija, kasnije se formira presinaptik. Zbog stvaranja inhibitornih mehanizama, zračenje pobude u centralnom nervnom sistemu, karakteristično za novorođenčad, značajno je ograničeno, bezuslovni refleksi postaju precizniji i lokalizirani.

Koordinacija refleksne aktivnosti- Ovo je koordinirana interakcija nervnih centara kako bi se osigurao proces. Koordinacija funkcija osigurava refleksne radnje koje odgovaraju utjecajima vanjskog okruženja i manifestiraju se iz različitih sistema (mišićni, endokrini, kardiovaskularni). Na primjer, pri trčanju refleksno rade mišići savijača i ekstenzora, krvni tlak raste, lumen krvnih žila se povećava, otkucaji srca i disanje postaju sve učestaliji. Koordinacija funkcija određena je karakteristikama odnosa refleksnih manifestacija različitih tjelesnih sistema za provedbu određenog fiziološkog čina. Koordinacijski mehanizmi razvijaju se u djetinjstvu i dostižu savršenstvo u dobi od 18-20 godina.

Mehanizmi za koordinaciju refleksne aktivnosti:

1. Zračenje uzbuđenja. Neuroni različitih centara međusobno su povezani brojnim interkalarnim neuronima, pa se, kada se receptori stimuliraju, ekscitacija može proširiti ne samo na neurone u središtu datog refleksa, već i na druge neurone (fenomen zračenja). Što je jača i duža aferentna stimulacija i veća ekscitabilnost okolnih neurona, to je više neurona pokriveno procesom zračenja. Inhibicijski procesi ograničavaju zračenje i doprinose koncentraciji uzbude na početnoj tački centralnog nervnog sistema.

Proces ozračivanja igra važnu pozitivnu ulogu u formiranju novih reakcija tijela (orijentacijske reakcije, uvjetovani refleksi). Zbog zračenja pobude između različitih živčanih centara, javljaju se nove funkcionalne veze - uvjetovani refleksi. Pretjerano zračenje uzbuđenja može imati negativan učinak na stanje i radnje tijela, narušavajući osjetljiv odnos između uzbuđenih i inhibiranih živčanih centara i uzrokujući poremećaj koordinacije pokreta.

  • 2. Olakšanje i začepljenje. Olakšanje je višak efekta istovremenog djelovanja dva slaba nadražaja nad zbrojem njihovih odvojenih učinaka. Okluzija (blokada) je suprotna od olakšanja. Okluzija nastaje pod djelovanjem snažnih podražaja i dovodi do smanjenja jačine ukupnog odgovora.
  • 3. Princip zajedničkog završnog puta. U centralnom nervnom sistemu postoji nekoliko puta više aferentnih neurona od eferentnih. S tim u vezi, različiti aferentni utjecaji dolaze na iste interkalarne i eferentne neurone, koji su za njih uobičajeni završni putevi do radnih organa. Mnogi različiti podražaji mogu uzrokovati djelovanje istih motornih neurona u leđnoj moždini. Na primjer, motorni neuroni koji kontroliraju respiratorne mišiće, osim što pružaju inspiraciju, uključeni su i u refleksne reakcije poput kihanja, kašljanja itd.

Razlikovati saveznički i antagonistički refleksi (prvi ih je identificirao engleski fiziolog C. Sherrington, koji je uspostavio princip zajedničkog konačnog puta). Sastanak na zajedničkim završnim putevima, saveznički refleksi međusobno se jačaju, a antagonistički inhibiraju. U prvom slučaju, živčani impulsi sumirani su u neuronima zajedničkog završnog puta (na primjer, refleks fleksije pojačan je istodobnom iritacijom nekoliko područja kože). U drugom slučaju postoji konkurencija za posjedovanje zajedničke završne staze, uslijed čega se provodi samo jedan refleks, dok su drugi inhibirani. Lakoća izvođenja savladanih pokreta objašnjava se činjenicom da se oni temelje na vremenski uređenim, sinkroniziranim tokovima impulsa koji lakše prolaze zadnjim stazama od impulsa koji dolaze slučajnim redoslijedom.

Prevladavanje jedne ili druge refleksne reakcije na završnim stazama posljedica je njene važnosti za vitalnu aktivnost organizma u datom trenutku. Važnu ulogu u ovom odabiru ima prisustvo dominantnog u centralnom nervnom sistemu (vidi dolje). Osigurava protok glavne reakcije, potiskujući sekundarne.

  • 4. Povratne informacije ili sekundarna aferentacija. Svaki motorički čin uzrokovan aferentnim podražajem popraćen je pobudom receptora mišića, tetiva i zglobnih kapsula. Signali proprioceptora drugi put ulaze u centralni nervni sistem, što omogućava korigovanje njegove aktivnosti i samoregulaciju u skladu sa trenutnim potrebama tijela i okoline. Ovaj važan princip refleksne samoregulacije tjelesnih funkcija naziva se princip povratne sprege. Osim toga, zbog povratnih informacija, održava se tonus nervnih centara.
  • 5. Recipročni (konjugirani) odnosi između nervnih centara. Odnos između nervnih centara temelji se na procesu indukcije - stimulacije (indukcije) suprotnog procesa. Indukcija ograničava širenje (ozračivanje) nervnih procesa i pruža koncentraciju uzbuđenja.

Razlikujte simultanu i sekvencijalnu indukciju. Snažan proces ekscitacije u nervnom centru izaziva (izaziva) inhibiciju u susjednim nervnim centrima, a snažan inhibitorni proces izaziva ekscitaciju u susjednim nervnim centrima. Dakle, kada su centri mišića ekstenzora uzbuđeni, centri fleksori su inhibirani i obrnuto.

Kada se procesi pobude i inhibicije unutar jednog centra promijene, govori se o uzastopnoj negativnoj ili pozitivnoj indukciji. Od velike je važnosti u organizaciji ritmičke aktivnosti, osiguravajući naizmjeničnu kontrakciju i opuštanje mišića, a u osnovi je mnogih radnji održavanja života, poput disanja i otkucaja srca.

U djece se jasni indukcijski odnosi između procesa inhibicije i ekscitacije počinju razvijati u dobi od 3 do 5 godina, budući da se u ovom dobu povećava snaga i diferencijacija živčanih procesa.

6. Dominantna - privremena prevlast jednog nervnog centra ili grupe centara nad drugima, što određuje trenutnu aktivnost tijela. 1923. A.A. Ukhtomsky formulirao je princip dominantnosti kao princip rada aktivnosti živčanih centara.

Dominantnu karakteriziraju:

  • - povećana ekscitabilnost nervnih centara uključenih u dominantni fokus;
  • - postojanost ekscitacije centara dominantnog fokusa u vremenu;
  • - sposobnost pojačavanja uzbuđenja uslijed zbrajanja živčanih impulsa koji odlaze u druge centre (kako bi se "privukli" impulsi koji odlaze u druge centre, zbog toga iritacija različitih receptorskih polja počinje uzrokovati refleksni odgovor karakterističan za aktivnost ove dominantni centar);
  • - sposobnost dominantnog centra mehanizmom istovremene indukcije da izazove inhibiciju aktivnosti drugih centara.

Dominantni fokus u centralnom nervnom sistemu može nastati pod uticajem različitih faktora, posebno snažne aferentne stimulacije, hormonalnih uticaja, promjena u hemiji krvi, motivacije itd. Centralni nervni sistem ima sposobnost da restrukturira dominantne odnose u skladu sa promjenjivim potrebama tijela, a tokom života osobe jedna dominantna zamjenjuje drugu.

Dominantni fokus kod djeteta pojavljuje se brže i lakše nego kod odraslih, ali ga karakterizira niska otpornost na vanjske podražaje. To je uvelike povezano s nestabilnošću pažnje kod djece: novi podražaji lako uzrokuju novu dominantnost, a same orijentacijske reakcije su dominantne u ranoj dobi.

7. Plastic nervni centri - funkcionalna varijabilnost i prilagodljivost nervnih centara, njihova sposobnost izvođenja novih refleksnih radnji neuobičajenih za njih. To je posebno izraženo nakon uklanjanja različitih dijelova mozga. Ako su neki dijelovi malog mozga ili moždane kore djelomično uklonjeni, oslabljena funkcija može se djelomično ili potpuno vratiti s vremenom.

(Latinski refleksus - okrenut unatrag, reflektiran) - odgovor tijela na određene utjecaje, koji se provodi kroz nervni sistem. Razlikovati R. bezuslovne (urođene) i uvjetne (koje je tijelo steklo tokom individualnog života, a koje imaju sposobnost nestajanja i oporavka). Fr. filozof R. Descartes prvi je ukazao na refleksni princip u aktivnosti mozga. ND Naumov

Odlična definicija

Nepotpuna definicija ↓

REFLEX

od lat. refleksus - okretanje unatrag; u prenesenom smislu - refleksija) - opći princip reguliranja ponašanja živih sistema; dvig. (ili sekretar) postupaju nakon što su se smjestili. značenje, određeno djelovanjem signala na receptore i posredovano nervnim centrima. Koncept R. uveo je Descartes i služio je zadatku da deterministički objasni, u okvirima mehanističkog. slike svijeta, ponašanje organizama zasnovano na općim zakonima fizike. interakcije makrobjela. Descartes je odbacio dušu kako objašnjava. motorni princip aktivnost životinje i opisao ovu aktivnost kao rezultat strogo prirodnog odgovora "stroja-tijela" na vanjske utjecaje. Na temelju mehanički shvaćenog principa R., Descartes je pokušao objasniti određene psihičke. funkcije, posebno učenje i emocije. Sva kasnija neuromišićna fiziologija bila je pod odlučujućim utjecajem doktrine R. Neki sljedbenici ove doktrine (Dilli, Swammerdam) već su u 17. stoljeću. izrazio nagađanje o refleksnoj prirodi cjelokupnog ljudskog ponašanja. Ova linija dovršena je u 18. stoljeću. La Mettrie. Ch. neprijateljski deterministički. gledište R. izašao je vitalizam (Stahl i drugi), tvrdeći da nema ni jednog organskog. funkcija se ne izvršava automatski, već sve kontrolira i kontrolira osjećajna duša. U 18. stoljeću. Witt je otkrio da je dep. segment kičmene moždine dovoljan je za provođenje nedobrovoljne mišićne reakcije, ali je on odredio poseban "osjetljivi princip". Problem ovisnosti kretanja o osjetu, kojim je Witt dokazao primat osjećaja u odnosu na rad mišića, materijalistički je. tumačenje je dao Gartley, koji je istakao da senzacija zaista prethodi kretanju, ali je sama posljedica promjene stanja pokretne materije. Otvaranje je specifično. znakovi neuromuskularne aktivnosti potaknuli su prirodnjake da uvedu koncept "sila" svojstvenih tijelu i razlikuju ga od drugih prirodnih tijela ("mišićna i nervna snaga" po Halleru, "nervna moć" po Untseru i Prohaskom) i tumačenje sile bio materijalistički. Creatures. doprinos daljnjem razvoju doktrine R. dao je Prokhask, koji je predložio biološkog naučnika. R.-ovo objašnjenje kao svrsishodan čin, reguliran osjećajem samoodržanja, pod čijim utjecajem organizam procjenjuje vanjske podražaje. Razvoj anatomije nervnog sistema doveo je do otkrića mehanizma najjednostavnijeg refleksnog luka (Bell-Magendie zakon). Postoji shema za lokalizaciju refleksnih puteva, na temelju reza u 30 -ima. 19. vijek sazrijeva klasično. doktrina R. kao princip spinalnih centara, za razliku od viših dijelova mozga. Osnovali su ga Marshall Hall i I. Müller. Ovo je čisto fiziološko. doktrina je iscrpno objasnila definiciju. kategoriju nervnih činova utjecajem vanjskog podražaja na određenu. anatomski struktura. Ali ideja R. kao mehaničara. "slijepo" kretanje, unaprijed određeno anatomskim. strukturu organizma, a ne ovisno o tome što se događa u vanjskom okruženju, prisiljeni pribjeći ideji sile koja iz skupa refleksnih lukova bira one potrebne u datim okolnostima i sintetizira ih u holistički čin prema prema objektu ili situaciji radnje. Ovaj koncept je podvrgnut drastičnom eksperimentu. kritiziran s materijalističkim. pozicije Pflugera (1853), koji je dokazao da niži kralježnjaci, lišeni mozga, nisu čisto refleksni automati, već mijenjaju svoje ponašanje s promjenom uvjeta, koji uz refleksnu funkciju imaju i senzornu funkciju. Slaba strana Pflugerove pozicije bila je suprotnost R. senzornoj funkciji, što će objasniti transformaciju potonje u konačnu. koncept. Sechenov je R. teoriju odveo na novi put. Prvi je čisto morfološki. R. šemu je transformisao u neurodinamičku, stavljajući u prvi plan centar veze. procese u prirodi. grupe. Osjećaj različitog stepena organizacije i integracije prepoznat je kao regulator kretanja - od najjednostavnijeg osjeta do raskomadanog čulnog, a zatim i uma. slika koja reproducira objektivne karakteristike okoliša. U skladu s tim, aferentna faza interakcije organizma s okolinom nije se smatrala mehaničkom. kontakt, već kao prikupljanje informacija koje određuju kasniji tok procesa. Funkcija centara tumačena je u širokom biološkom smislu. adaptacija. Makni se. aktivnost je djelovala kao faktor koji ima inverzan utjecaj na konstrukciju ponašanja - vanjskog i unutarnjeg (princip povratne sprege). U budućnosti će veliki doprinos razvoju fizioloških. ideje o mehanizmu R. uveo je Sherrington, koji je proučavao integrativnu i adaptivnu originalnost nervnih činova. Međutim, u razumijevanju psihičkog. funkcije mozga držao se dualističkih. pregledi. IP Pavlov, nastavljajući liniju Sechenova, eksperimentalno je utvrdio razliku između bezuvjetnog i uvjetovanog R. i otkrio zakone i mehanizme refleksnog rada mozga koji tvori fiziološke. osnova psihičkog. aktivnosti. Naknadno proučavanje složenih će biti prilagođeno. akti su dopunili opću shemu R. nizom novih ideja o mehanizmu samoregulacije (N. A. Bernstein, P. K. Anokhin i drugi). Lit.: Sechenov I. M., Fiziologija nervnog sistema, Sankt Peterburg, 1866; Bessmertny B.S., Sto godina Bell-Magendie doktrine, u: Arhiva Biol. nauk, tom 49, br. 1,?., 1938; Konradi G.P., O istoriji razvoja doktrine R., ibid, Vol. 59, no. 3, M., 1940; Anokhin P.K., Od Descartesa do Pavlova, M., 1945; Pavlov I.P., Fav. djela, M., 1951; Yaroshevsky MG, Istorija psihologije, M., 1966; Grey Walter W., Living Brain, prev. s engleskog., M., 1966; Eckhard C., Geschichte der Entwicklung der Lehre von Den Reflexerscheinungen, "Beitr? Ge zur Anatomie und Physiologie", 1881, Bd 9; Fulton J. F., Mišićna kontrakcija i refleksna kontrola pokreta, L., 1926; Strah od F., Refleksna akcija. Studija iz istorije fiziološke psihologije, L., 1930; Bastholm E., Povijest mišićne fiziologije, Kopenhagen, 1950. M. Yaroshevsky. Leningrad. Trenutno stanje teorije R. Napredak u fiziologiji nervnog sistema i bliski kontakt opće neurofiziologije i fiziologije više nervne aktivnosti s biofizikom i kibernetikom uvelike su proširili i produbili razumijevanje R. na fizičko -kemijskom, neuronskom , i sistemski nivoi. Fizikalno-hemijska. nivo. Elektronski mikroskop pokazao je osjetljiv hemijski mehanizam. prijenos pobude s neurona na neuron pražnjenjem mjehurića odašiljača u sinaptiku. pukotine (E. de Robertis, 1959). U isto vrijeme, prirodu pobudnog vala u živcu, kao i prije 100 godina, određuje L. Hermann (1868), u obliku fizičkog. trenutnu radnju, na kratko. električni puls (B. Katz, 1961). No, uz električnu, uzima se u obzir i metabolizam. komponente pobude, npr. "natrijeva pumpa" koja proizvodi električnu energiju. struja (A. Hodgkin i A. Huxley, 1952). Neuronski nivo. Čak je i C. Sherrington (1947) povezao neka sveta otoka jednostavne spinalne R., na primjer. reciprocitet pobude i inhibicije, hipotetički. kola za povezivanje neurona. I. S. Beritashvili (1956) na osnovu citoarhitektonike. Podaci su iznijeli niz pretpostavki o različitim oblicima organizacije neurona u kori velikog mozga, posebno o reprodukciji slika vanjskog svijeta sistemom zvjezdanih stanica gledatelja. analizator nižih životinja. Opću teoriju neuronske organizacije refleksnih centara predložili su W. McCulloch i W. Pete (1943), koji su koristili aparat matematike. logika za modeliranje funkcija živčanih krugova u krutim odrednicama. mreže formalnih neurona. Međutim, pl. Sveta ostrva veće nervne aktivnosti ne uklapaju se u teoriju fiksnih nervnih mreža. Na osnovu elektrofizioloških rezultata. i morfološki. proučavajući odnos neurona u višim dijelovima mozga, razvija se hipoteza o njihovoj vjerojatnosti i statističkoj organizaciji. Prema ovoj hipotezi, pravilnost toka refleksne reakcije nije osigurana jednoznačnim putem signala duž fiksnih interneuronskih veza, već distribucijom vjerojatnosti njihovih tokova po skupovima. staze i statistika. način postizanja konačnog rezultata. Slučaj u interakciji neurona sugerirali su D. Hebb (1949), A. Fessar (1962) i drugi istraživači, a W. Grey Walter (1962) je pokazao statistiku. priroda uvjetnih R. Često se nervne mreže s fiksnim vezama nazivaju determinističkim, suprotstavljajući ih mrežama sa slučajnim vezama kao neodređene. Međutim, stohastičnost ne znači indeterminizam, već, naprotiv, pruža najviši, najfleksibilniji oblik determinizma, očito će isključiti sveto ostrvo koje se nalazi u osnovi. plastičnost R. Sistemski nivo. Sistem čak i jednostavnog bezuslovnog R., na primjer. učenički, sastoji se od niza samoregulirajućih podsustava s linearnim i nelinearnim operatorima (M. Klines, 1963). Vrednovanje podudarnosti između djelujućih podražaja i "nervnog modela podražaja" (ENSokolov, 1959.) pokazalo se važnim faktorom u biološki svrsishodnoj organizaciji R. Uzimajući u obzir mehanizme samoregulacije povratnom spregom, prisutnost od kojih je napisao Sechenov (1863), struktura R. u modernom kibernetički aspekt se počeo prikazivati ​​ne u obliku otvorenog refleksnog luka, već kao zatvorenog refleksnog prstena (N.A. Bernstein, 1963). Nedavno su se vodile rasprave o sadržaju koncepata signalizacije, pojačanja i vremenskih veza uvjetne R. Tako je P.K. strukture za kontrolu rezultata akcije. E. A. Asratyan (1963) naglašava kvalitete. razlike uslovnih veza R. od kratkoročnih. reakcije tipa premlaćivanja i dominantne. Lit.: Beritashvili I.S., Morfološki. i fiziološke. osnove privremenih veza u kori velikog mozga, "Trudy Institute of Physiology nazvan po IS Beritashvili", 1956, t. 10; McCulloch, W.S. i Pitts, W., Logika. račun ideja povezan s nervnom aktivnošću, [prev. s engleskog], u zbirci: Automata, M., 1956; Sokolov E. N., Nervni model stimulusa, "Dokl. APN RSFSR", 1959, br. 4; Katz B., Priroda živčanog impulsa, u zbirci: Sovr. problemi biofizike, t. 2, M., 1961; Hartline X., Receptorski mehanizmi i integracija senzornih informacija u mrežnicu, ibid; Walter G.W., Statistical. pristup teoriji uvjetovanog R., u knjizi: Elektroencefalograf. istraživanje više nervne aktivnosti, M., 1962; Fessar?., Analiza zatvaranja privremenih veza na nivou neurona, ibid; Smirnov GD, Neuroni i funkcije. organizacija nervnog centra, u zbirci: Gagra razgovori, tom 4, Tb., 1963; Philos. pitanje fiziologija više nervne aktivnosti i psihologija, M., 1963. (vidi čl. P. K. Anokhin, E. A. Asratyan i N. A. Bernstein); Kogan A.B., Vjerovatnoća-statistika. princip neuronske organizacije funkcionalnih sistema mozga, "DAN SSSR", 1964., s. 154, br. 5; Sherrington Ch. S., Integrativno delovanje nervnog sistema, 1947; Hodgkin A. L., Huxley A. F., Kvantitativni opis struje membrane i njena primjena na provođenje i pobudu u živcu, "J. fiziol.", 1952, v. 117, # 4; Hebb D. O., Organizacija ponašanja, N. Y. – L.,; Robertis Ed. de, Submikroskopska morfologija sinapse, "Intern. Rev. Cytol.", 1959, v. 8, str. 61–96. A. Kogan. Rostov n / a.

Nervni sistem funkcioniše po principu bezuslovnih i uslovljenih refleksa. Svi refleksi autonomnog nervnog sistema nazivaju se autonomni. Njihov je broj vrlo velik i raznoliki su: viscero-visceralni, viscero-izrezani, izrezano-visceralni i drugi.

Viscero-visceralni refleksi su refleksi koji proizlaze iz receptora unutrašnjih organa prema istim ili drugim unutrašnjim organima;

Viscero -cutan - od receptora unutrašnjih organa do krvnih žila i drugih struktura kože;

Kutano -visceralni - od receptora kože do krvnih žila i drugih struktura unutarnjih organa.

Putem autonomnih živčanih vlakana ostvaruju se vaskularni, trofički i funkcionalni utjecaji na organe. Vaskularni utjecaji određuju lumen krvnih žila, krvni tlak, protok krvi. Trofički utjecaji reguliraju metabolizam u tkivima i organima, opskrbljujući ih ishranom. Funkcionalni utjecaji reguliraju funkcionalno stanje tkiva.

Autonomni nervni sistem reguliše aktivnost unutrašnjih organa, krvnih sudova, znojnih žlezda, a takođe reguliše trofizam (ishranu) skeletnih mišića, receptora i samog nervnog sistema. Brzina pobude duž autonomnih nervnih vlakana je 1-3 m / s. Funkcija autonomnog nervnog sistema je pod kontrolom moždane kore.

Plan:

1. Refleks. Definicija. Vrste refleksa.

2. Formiranje uslovnih refleksa:

2.1. Uvjeti za stvaranje uvjetovanih refleksa

2.2. Mehanizam stvaranja uvjetovanih refleksa

3. Inhibicija uslovnih refleksa

4. Vrste veće nervne aktivnosti

5. Sistemi signalizacije

Veća nervna aktivnost ( BND) Zajednička je aktivnost moždane kore i potkortikalnih formacija, koja osigurava prilagođavanje ljudskog ponašanja promjenjivim uvjetima okoline.

Veća nervna aktivnost se odvija po principu uslovljenog refleksa i naziva se i uslovna refleksna aktivnost. Za razliku od VND -a, nervna aktivnost donjih dijelova centralnog nervnog sistema se odvija po principu bezuslovnog refleksa. To je rezultat aktivnosti donjih dijelova centralnog nervnog sistema (kičmena, duguljasta, srednja, diencefalon i potkortikalna jezgra).

Prvi put je ideju o refleksnoj prirodi aktivnosti moždane kore i njenoj povezanosti sa sviješću i mišljenjem iznio ruski fiziolog I. M. Sechenov... Glavne odredbe ove ideje sadržane su u njegovom djelu "Refleksi mozga". Njegovu ideju razvio je i eksperimentalno dokazao akademik I. P. Pavlov, koji je razvio metode za proučavanje refleksa i stvorio doktrinu o bezuvjetnim i uvjetovanim refleksima.


Refleks(od latinskog reflexus - reflektirano) - stereotipna reakcija tijela na određeni učinak, koja se odvija uz učešće nervnog sistema.

Bezuslovni refleksi- to su urođeni refleksi koji su se razvili u procesu evolucije određene vrste, naslijedili i provodili duž urođenih živčanih puteva, s nervnim centrima u donjim dijelovima centralnog nervnog sistema (na primjer, refleks sisanja, gutanje, kihanje itd.). Stimuli koji izazivaju bezuslovne reflekse nazivaju se bezuslovni.

Uslovni refleksi- to su refleksi stečeni u procesu individualnog života osobe ili životinje, a provode se uz sudjelovanje moždane kore kao rezultat kombinacije indiferentnih (uvjetovanih, signalnih) nadražaja s bezuvjetnim. Uslovni refleksi nastaju na temelju bezuvjetnih. Podražaji koji izazivaju uslovljene reflekse nazivaju se uvjetovani.

Refleksni luk(nervni luk) - put koji prelaze nervni impulsi tokom implementacije refleksa

Refleksni luk sadrži:

Receptor - nervna karika koja opaža iritaciju;

Aferentna karika - centripetalna nervna vlakna - procesi receptorskih neurona koji prenose impulse od osjetljivih nervnih završetaka do centralnog nervnog sistema;

Centralna karika je nervni centar (izborni element, na primjer, za aksonski refleks);

Eferentna veza je centrifugalno nervno vlakno koje provodi uzbudu od centralnog nervnog sistema do periferije;

Efektor je izvršni organ čija se aktivnost mijenja kao rezultat refleksa.

Razlikovati:

Monosinaptički refleksni lukovi sa dva neurona;

Polisinaptički refleksni lukovi (uključuju tri ili više neurona).

Uveden koncept M. Hall 1850. Trenutno koncept refleksnog luka ne odražava u potpunosti mehanizam za provedbu refleksa, pa s tim u vezi Bernshtein N. A... predložen je novi pojam - refleksni prsten, koji uključuje kariku koja nedostaje u kontroli koju nervni centar vrši tokom rada izvršnog tijela - tzv. obrnuta aferentacija.

Najjednostavniji refleksni luk kod ljudi tvore dva neurona - senzorni i motorni (motoneuron). Primjer najjednostavnijeg refleksa je refleks koljena. U drugim slučajevima, tri (ili više) neurona su uključena u refleksni luk - senzorni, insercijski i motorni. U pojednostavljenom obliku, ovo je refleks koji se javlja kada se prst ubode iglom. Ovo je spinalni refleks, njegov luk ne prolazi kroz mozak, već kroz kičmenu moždinu.

Procesi senzornih neurona su uključeni u kičmene moždine kao dio dorzalnog korijena, a procesi motornih neurona napuštaju leđnu moždinu kao dio prednje. Tijela osjetnih neurona nalaze se u kičmenom čvoru leđnog korijena (u leđnom gangliju), a interkalarni i motorni neuroni smješteni su u sivoj materiji leđne moždine. Gore opisani jednostavni refleksni luk omogućava osobi da se automatski (nenamjerno) prilagodi promjenama u okruženju, na primjer, odvlačeći ruku od bolnog podražaja, mijenjajući veličinu zjenice ovisno o uvjetima osvjetljenja. Također pomaže u regulaciji procesa koji se odvijaju u tijelu.

Sve to doprinosi održavanju stalnosti unutrašnjeg okruženja, odnosno održavanju homeostaza... U mnogim slučajevima senzorni neuron prenosi informacije (obično kroz nekoliko interneurona) u mozak. Mozak obrađuje dolazne senzorne informacije i pohranjuje ih za kasniju upotrebu. Uz to, mozak može slati impulse motornih živaca niz silaznu putanju direktno do kralježnice motoneuroni; spinalni motorni neuroni iniciraju efektorski odgovor.

Učitavanje ...Učitavanje ...