Strukturen til refleksbuen er betingede og ubetingede reflekser. Strukturen til øyets refleksbue og funksjoner i synsbanen

Den enkleste reaksjonen nervesystemet er en refleks... Det er en rask, automatisk, stereotyp reaksjon på irritasjon, heter det ufrivillig handling, siden det ikke er under kontroll av bevisstheten. Nevronene som danner banen til nerveimpulser under en reflekshandling utgjør refleksbue... Den enkleste refleksbuen hos dyr inkluderer ett nevron og har følgende form:

Neuron Stimulus → Reseptor - Effektor → Reaksjon

Dette organisasjonsnivået er karakteristisk for nervesystemet til coelenterates. Refleksbuer av alle grupper av dyr med mer høy level strukturelle og funksjonell organisasjon består av minst to nevroner - afferent, eller sensorisk(sensitiv), leder impulser fra reseptoren, og efferent, eller motor(motor), overfører impulser til effektoren. Mellom disse to nevronene kan det være flere interneuroner lokalisert i en ansamling av nerveceller – et ganglion, en nervekjede eller sentralnervesystemet (fig. 16.13). Det er mange reflekser med varierende strukturell og funksjonell kompleksitet, men de kan alle deles inn i følgende fire grupper:

1. Monosynaptiske reflekser. Dette er reflekser med den enkleste buen som finnes hos virveldyr. Det sensoriske nevronet er i direkte kontakt med kroppen til det motoriske nevronet. Bare en synapse, lokalisert i sentralnervesystemet, deltar i en slik bue. Slike reflekser er svært vanlige hos alle virveldyr; de er involvert i reguleringen av muskeltonus og kroppsholdning (for eksempel kne-refleksforlengelsen av benet i kneledd). I disse refleksbuene når nevroner ikke hjernen, og reflekshandlinger utføres uten dens deltakelse, siden de er stereotype og ikke krever overveielse eller en bevisst beslutning. De er sparsommelige når det gjelder antall sentrale nevroner som er involvert og unngår intervensjon fra hjernen, som kan "fokusere" på viktigere saker.

2. Polysynaptiske spinalreflekser. Slike reflekser involverer minst to synapser lokalisert i sentralnervesystemet, siden en tredje nevron er inkludert i buen - intercalary, eller mellomliggende(interneuron). Det er synapser her mellom sensoriske og interkalære nevroner og mellom interkalære og motoriske nevroner (Fig. 16.13, B). Denne typen reflekshandling er et eksempel på en enkel refleks som lukkes i ryggmargen. I fig. 16.14 presenterer i svært forenklet form refleksen som oppstår når en finger stikkes med en nål.

Enkle refleksbuer av type 1 og 2 lar kroppen utføre de automatiske ufrivillige reaksjonene som trengs for å tilpasse seg endringer. eksternt miljø(for eksempel pupillrefleksen eller opprettholdelse av balanse under bevegelse) og endringer i selve kroppen (regulering av respirasjonsfrekvensen, blodtrykk etc.), samt forhindre skade på kroppen, som skader eller brannskader.

3. Polysynkrone reflekser som involverer både ryggmargen og hjernen. I refleksbuer av denne typen danner det sensoriske nevronet en synapse i ryggmargen med en andre nevron, som sender impulser til hjernen. Dermed danner disse andre sensoriske nevronene de stigende nevrale banene (fig. 16.15, A). Hjernen tolker denne sensoriske informasjonen og lagrer den for senere bruk. Sammen med dette er han i evt dette øyeblikket kan sette i gang lokomotorisk aktivitet, og deretter vil impulsene overføres av motoriske nevroner langs den nedadgående nervøs vei direkte til spinalmotorneuronene gjennom synapser lokalisert i samme område som utgangssynapsene til interneuronene (fig. 16.15).

4. Betingede reflekser. Betingede reflekser er en type refleksaktivitet der typen av respons avhenger av tidligere erfaring. Disse refleksene koordineres av hjernen. Grunnlaget for alle betingede reflekser (som vanen med å bruke toalettet, salivasjon ved syn og lukt av mat, bevissthet om fare) er læring (avsnitt 16.9).

Det er mange situasjoner der en av to mulige refleksreaksjoner oppstår med deltakelse av en bestemt muskelgruppe, som enten kan trekke seg sammen eller slappe av, noe som vil føre til motsatte resultater. I denne situasjonen vil den vanlige ryggmargsrefleksen bli utført av refleksbuen vist i fig. 16.14 kan imidlertid "forholdene" der stimulansen virker, endre responsen. I slike tilfeller opererer en mer kompleks refleksbue, inkludert både eksitatoriske og hemmende nevroner. For eksempel, hvis vi tar tak i en tom metallstekepanne som er for varm og brenner fingrene med hånden, vil vi sannsynligvis slippe den ut av hendene umiddelbart, men vi vil forsiktig og raskt sette på plass en like varm mat på en dyr mat. rett som brenner fingrene. Forskjellen i respons indikerer at vi har å gjøre med en betinget refleks, som involverer hukommelse og en bevisst avgjørelse tatt av hjernen. I denne situasjonen utføres responsen langs en mer kompleks refleksbane, vist i fig. 16.16.

I begge tilfeller fremkaller stimulansen impulser som går til sensorisk avdeling hjernen langs den stigende nervebanen. Når disse impulsene kommer til hjernen, analyserer den dem, tar hensyn til informasjon fra andre sanser, som øynene, og etablerer grunnen stimulus. Informasjonen som kommer inn i hjernen sammenlignes med informasjonen som allerede er lagret i den – med informasjon om hva som mest sannsynlig vil skje dersom ryggmargsrefleksen utføres automatisk. Når det gjelder en stekepanne av metall, vil hjernen beregne at hvis den kastes, vil den ikke skade kroppen eller pannen, og vil sende impulser til spennende måter... Denne banen går nedover ryggmargen til nivået der stimulansen kom inn i ryggmargen, og danner forbindelser med kroppene til motoriske nevroner som utfører denne refleksen... Hastigheten for ledning av impulser langs denne banen er slik at impulser fra den eksitatoriske motorneuronen i hjernen når en spesiell motorneuron samtidig med impulser fra en intercalary neuron av en enkel refleksbue. Effektene av disse og andre impulser oppsummeres, og eksitatoriske impulser sendes til muskeleffektoren langs aksonet til spinalmotoneuronet, og tvinger til å kaste pannen.

Men i tilfelle en varm rett, vil hjernen raskt finne ut at hvis du lar den stå, kan du skålde bena, og dessuten vil maten bli ødelagt og en dyr rett vil bli ødelagt. Å holde fatet og sette det forsiktig på plass igjen vil ikke forårsake alvorlige brannskader på fingrene. Etter at hjernen har tatt en slik beslutning, vil det oppstå impulser i den, som også overføres til spinale motoneuroner, men denne gangen langs den hemmende banen. De vil ankomme samtidig med de eksitatoriske impulsene fra det interkalære nevronet og slukke deres handling. Som et resultat vil ingen impulser komme gjennom de motoriske nevronene til de tilsvarende musklene og parabolen holdes i hendene. Samtidig kan hjernen gi musklene et annet handlingsprogram, og retten settes raskt og forsiktig på plass.

Ovenstående beskrivelse av refleksbuer er naturlig nok sterkt forenklet. Tross alt er prosessen med koordinering, integrering og regulering av funksjoner i kroppen mye mer komplisert. Så for eksempel kommuniserer visse nevroner med hverandre ulike nivåer ryggmarg som kontrollerer for eksempel armer og ben, slik at aktiviteten til ett nivå er koordinert med aktiviteten til et annet, og en annen gruppe nevroner utøver generell kontroll fra siden av hjernen.

Samtidig som samarbeidsaktivitet hjernen og endokrine systemet spiller en viktig rolle i harmoniseringen av mange typer nervøs aktivitet beskrevet senere i dette kapittelet, forskriften vegetative funksjoner utfører et annet reflekssystem, som utelukkende er basert på nervøs aktivitet. Dette systemet kalles det autonome eller autonome nervesystemet.

Refleksbue

Knerefleks.

Refleksbue (nervebue) - banen som krysses av nerveimpulser under implementeringen av refleksen.

Refleksbuen består av:

  • reseptor - en nervekobling som oppfatter irritasjon;
  • afferent kobling - sentripetal nervefiber - prosesser av reseptorneuroner som overfører impulser fra sensitive nerveender til sentralnervesystemet;
  • den sentrale koblingen er nervesenteret (et valgfritt element, for eksempel for aksonrefleksen);
  • efferent link - utfører overføring fra nervesenteret til effektoren.
  • effektor - et utøvende organ hvis aktivitet endres som følge av en refleks.

Skille:

  • monosynaptiske, to-nevronale refleksbuer;
  • polysynaptiske refleksbuer (inkluderer tre eller flere nevroner).

I mange tilfeller overfører et sensorisk nevron informasjon (vanligvis gjennom flere interneuroner) til hjernen. Hjernen behandler innkommende sensorisk informasjon og lagrer den for senere bruk. Sammen med dette kan hjernen sende motoriske nerveimpulser langs en nedadgående bane direkte til spinalmotorneuronene; spinale motoriske nevroner initierer en effektorrespons.

Notater (rediger)

se også

  • Omvendt afferentasjon

Wikimedia Foundation. 2010.

Se hva "Refleksbue" er i andre ordbøker:

    - (nervebue) et sett med nerveformasjoner involvert i refleksen. Inkluderer reseptorer, sentripetale (afferente) fibre, nervesenter, sentrifugale (efferente) fibre, utøvende organ (muskel, kjertel, etc.) ... Stor encyklopedisk ordbok

    Settet med nerveformasjoner involvert i implementeringen av refleksen. R.s struktur inkluderer: nerveender som oppfatter irritasjoner (reseptorer); afferente (sensoriske) nervefibre som overfører impulser fra reseptorer i sentralnervesystemet; ... ... Biologisk leksikon ordbok

    - (nervebue), et sett med nerveformasjoner involvert i refleksen. Inkluderer: reseptorer, sentripetale (afferente) fibre, nervesenter, sentrifugale (efferente) fibre, utøvende organ (muskel, kjertel, etc.). * * * ... ... encyklopedisk ordbok

    refleksbue- reflekso žiedas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Receptorių, laidininkų ir nervų ląstelių grandinė, kuria sklisdamas jaudinimas baigiasi efektoriuje (vykdomajamee. Reflekso…… Sporto terminų žodynas

    Et sett med nerveformasjoner involvert i implementeringen av refleksen. For første gang ble begrepet "R. etc. ", eller" nervebue ", ble introdusert i 1850 av den engelske legen og fysiologen M. Hall når han beskrev anatomiske komponent deler refleks. I R. d. ... ... Stor Sovjetisk leksikon

    - (nervebue), et sett med nerver. formasjoner involvert i refleksen. Inkluderer: reseptorer, sentripetal. (afferente) fibre, nerve. Senter. sentrifugale (efferente) fibre, eksekutor, organ (muskel, kjertel, etc.) ... Naturvitenskap. encyklopedisk ordbok

    REFLEKTORBUE- En hypotetisk nerveenhet som representerer funksjonen til en refleks. Denne abstrakte buen er skjematisk representert av en sensorisk (afferent) nevron stimulert av fysisk energi, og en motorisk (efferent) nevron, som impulsen ... ... Forklarende ordbok i psykologi

    - (syn. refleksbane til nrk) et sett med formasjoner som er nødvendig for implementering av en refleks; består av en reseptor, en effektor og nervestrukturene som forbinder dem ... Omfattende medisinsk ordbok

    Refleksbue- Banen til nerveimpulser fra reseptorer til utøvende organ... Består av afferente, efferente inndelinger og området for buelukking ... Encyclopedic Dictionary of Psychology and Pedagogy

    REFLEKTORBUE- et sett med nerveformasjoner involvert i refleksen; inkluderer en reseptor (apparat som oppfatter irritasjon), sentripetale (afferente) fibre (som leder en nerveimpuls til sentrum), nervesentre (fokus for informasjonsbehandling), ... ... Psykomotorisk: ordbok-referanse

Fysiologisk definisjon av begrepet "refleksbue"

Refleksbuen er en skjematisk vei for bevegelse av eksitasjon fra reseptoren til effektoren.

Anatomisk definisjon av begrepet "refleksbue"

En refleksbue er et sett med nervestrukturer som gir implementeringen av en reflekshandling.

Begge disse definisjonene av en refleksbue er korrekte, men oftere av en eller annen grunn brukes anatomisk definisjon, selv om konseptet med en refleksbue refererer til fysiologi, ikke anatomi.

Husk at skjemaet for enhver refleksbue må begynne med stimulus, selv om stimulus i seg selv ikke er en del av refleksbuen. Refleksbuen ender med et effektororgan, som gir respons. Det er ikke så mange typer effektorer.

Typer effektorer v:

1) tverrstripete muskler i kroppen (rask hvit og sakte rød),

2) vaskulær glatt muskulatur og Indre organer,

3) kjertler med ekstern sekresjon (for eksempel spytt),

4) kjertler indre sekresjon(for eksempel binyrene).

Følgelig vil responsene være resultatet av aktiviteten til disse effektorene, dvs. sammentrekning eller avspenning av muskler, som fører til bevegelser av kroppen eller indre organer og blodårer, eller sekresjon av sekret fra kjertlene.

Typer refleksbuer:

1. Elementær (enkel) refleksbue uten betinget refleks.
Den enkleste, inneholder bare 5 elementer: en reseptor - en afferent ("bringende") nevron - en interkalær nevron - en efferent ("utstrømning") nevron - en effektor. Det er viktig å forstå betydningen av hvert bueelement. Reseptor: konverterer irritasjon til nervøs spenning. Afferent nevron: Leverer sensorisk stimulering til sentralnervesystemet, til interneuron. Intercalary neuron: transformerer den innkommende eksitasjonen og leder den langs den ønskede banen. Så for eksempel kan et interkalært nevron motta sensorisk ("signal") eksitasjon, og deretter overføre en annen eksitasjon - motor ("kontroll"). Efferent nevron: Leverer kontrolleksitasjon til effektororganet. For eksempel motorisk spenning - på muskelen. Effektoren svarer.

Figuren til høyre viser en elementær refleksbue med knerefleksen som eksempel, som er så enkel at den til og med mangler interkalære nevroner.

2. Konseptuell refleksbuediagram E.P. Sokolov. Den inneholder ikke én skjematisk reseptor, men mange. Den inneholder også pre-detektorer, detektorneuroner og kommandoneuroner. Eksitabiliteten til kommandoneuroner kontrolleres av de generelle og lokale modulatorene.

Figuren til venstre viser et litt modifisert diagram av den konseptuelle refleksbuen. Lagt til stimuli (stimuli) og forklaringer.



3. Fleretasjes bue av ubetinget refleks E.A. Asratyan. Dette diagrammet viser at det faktisk er parallelle buer for den samme ubetingede refleksen på 5 forskjellige nivåer av nervesystemet: 1) i ryggmargen, 2) i den avlange, 3) i gjennomsnitt, 4) i den mellomliggende og 5 ) i hjernehalvdelene.

Ezras Asratovich. Hasratyan (en fremtredende sovjetisk nevrofysiolog, student av I.P. Pavlov, som løftet sin doktrine til dogme), studerte ubetingede reflekser normale og dekorerte (fratatt hjernebarken) dyr, kom til den konklusjon at den sentrale delen av buen til den ubetingede refleksen ikke er enkeltlinjet, men har en flernivåstruktur, det vil si at den består av mange grener som passerer gjennom ulike "gulv" i sentralnervesystemet: ryggmarg, medulla oblongata, stammesnitt osv. (se figur). Den høyeste delen buen passerer gjennom hjernebarken, den er den kortikale representasjonen av denne ubetingede refleksen og personifiserer kortikolisering (kontroll fra cortex) av den tilsvarende funksjonen.

I henhold til plasseringen av nevronene som deltar i refleksen, kan reflekser deles inn i følgende typer:

Spinalreflekser: nevroner er lokalisert i ryggmargen,

Bulbare reflekser: utføres med obligatorisk deltakelse av nevroner i medulla oblongata,

Mesencefaliske reflekser: utføres med deltakelse av nevroner i mellomhjernen

Diencefaliske reflekser: de involverer diencephalon-nevroner

· Kortikale reflekser: utføres med deltakelse av nevroner i hjernebarken.

I reflekshandlinger, utført med deltakelse av nevroner lokalisert i de høyere delene av sentralnervesystemet, deltar alltid nevroner lokalisert i de nedre delene - i mellom, midt, medulla, avlang og ryggmarg. På den annen side, under reflekser, som utføres av ryggmargen eller medulla oblongata, mellomhjernen eller diencephalon, når nerveimpulser de høyere delene av sentralnervesystemet.

4. Dobbelsidet bue av en betinget refleks E.A. Asratyan. Den viser at under utviklingen av en betinget refleks, dannes det mot-temporale forbindelser, og begge stimuli som brukes er både betinget og ubetinget på samme tid.

Figuren til høyre viser et animert diagram av en dobbel betinget refleksbue. Den består faktisk av to ubetingede refleksbuer: den venstre er en blinkende, ubetinget refleks til irritasjon av øyet med en luftstrøm (effektor er den sammentrekkende muskelen i øyelokket), den høyre er en ubetinget spyttrefleks til irritasjon av tungen med syre (effektoren er spyttkjertelen som skiller ut spytt). På grunn av dannelsen av midlertidige betingede refleksforbindelser i hjernebarken, begynner effektorene å reagere på stimuli som er utilstrekkelige for dem normalt: blinking som svar på syre i munnen og spytt som svar på et pust i øyet.

5. Reflektorring PÅ. Bernstein. Dette diagrammet viser hvordan bevegelsen refleksivt korrigeres avhengig av oppnåelsen av det fastsatte målet.

6. Funksjonelt system PC. Anokhin. Dette diagrammet viser håndtering av komplekse atferdshandlinger rettet mot å oppnå et nyttig planlagt resultat. Hovedtrekkene til denne modellen er: en aksept av resultatet av en handling og tilbakemeldinger mellom elementer.

7. Dobbelt bue av den betingede spyttrefleksen. Dette diagrammet viser at enhver betinget refleks bør bestå av to refleksbuer dannet av to forskjellige ubetingede reflekser, fordi hver stimulus (betinget og ubetinget) genererer sin egen ubetingede refleks.

Når en refleks oppstår, er det alltid en sekvensiell forplantning av eksitasjon fra dannelsen av den oppfattende virkningen av stimulus (fra reseptoren) mot sentralnervesystemet (langs de sentripetale banene) og deretter, etter komplekse prosesser som skjer i det, i retningen fra sentralnervesystemet (langs sentrifugalbanene) til arbeidskroppen (til effektoren).

Et eksempel på en reflekshandling

På eksemplet med aktiviteter spyttkjertel hunder kan utforske banen som spenningen sprer seg gjennom i gjennomføringen av en reflekshandling. Den tilsvarende forskningen utføres under betingelsene for viviseksjon (akutt) erfaring.

Dyret er immobilisert på en eller annen måte. Et glassrør - en kanyle settes inn i snittet av den forberedte kanalen i kjertelen. Hvis stimuli ikke virker, er kjertelen i ro, og spytt frigjøres ikke fra kanylen. Eksperimentatoren stuper tuppen av dyrets tunge inn i svak løsning syre. Spytt begynner å strømme fra kanylen, noe som indikerer at kjertelen har blitt aktiv.

Syren stimulerer det spesielle apparatet til endene av sensorisk nerve som ligger på overflaten av tungen, som oppfatter kjemisk angrep... Den resulterende spenningen langs sentripetalfibrene til sensorisk nerve (n. Lingualis) sprer seg langs den sentrale delen av refleksbuen (i medulla oblongata) og gjennom sentrifugalfibrene til sekretorisk nerve (chorda tympani) når spyttkjertelen. Hvis du kutter sansenerven, forårsaker ikke nedsenking av tungespissen i syre spyttutskillelse, siden refleksbuen vil bli avbrutt ved sin sentripetale kobling. Hvis du begynner å bli irritert elektrisk støt den sentrale enden av den transekerte nerven, kan refleks spyttseparasjonen utløses igjen.

Etter å ha kuttet nervene som fører til spyttkjertel, dvs. etter brudd på integriteten til buen i sentrifugaldelen, slutter irritasjon av centripetalnerven å forårsake en effekt. Irritasjon av den samme strømmen til den perifere enden av kuttet sentralnerveå gå direkte til kjertelen forårsaker naturlig salivasjon.

Formasjoner som tar steder i en refleksreaksjon, i sin helhet, og utgjør en rettet vei for reflekseksitasjon, er definert av konseptet "refleksbue". De individuelle leddene til refleksbuen er: en reseptor, en effektor (muskel eller kjertel) og nerveceller med deres prosesser.

Eksitasjon som kom til hjernen fra hvilken som helst reseptor på komplekst system veier, kan gå til hvilken som helst sentrifugalbane og nå ethvert effektororgan.

Sentralnervesystemet til dyr og mennesker er preget av en viss morfologisk og funksjonell struktur, på grunn av hvilken kommunikasjon mellom alle områder av prosessen er mulig. Alt dette skyldes fremveksten av regelmessig gjentatte refleksreaksjoner, som sikrer regulering av kroppsfunksjoner. Når vi fortsetter å snakke om refleksmuskulære handlinger, om vaskulære reflekser, om respirasjonsreflekser, om reflekseksitasjon av kjertlene fordøyelseskanalen… Vi vil mene relasjonene som utvikles i løpet av evolusjonen, der spenningen som har oppstått i visse deler av kroppen når visse områder av sentralnervesystemet. Herfra blir impulser rettet til visse organer og forårsaker tilsvarende aktivitet i dem.

Forløpet av eksitasjon i buen av en ubetinget refleks

Vi har her vurdert eksitasjonsforløpet i en bue, forenklet og skjematisert forholdet og ikke tatt hensyn til de mest komplekse prosessene som oppstår i den sentrale delen av buen. I virkeligheten er reflekshandlingen nesten aldri begrenset til en enkel overføring av eksitasjon fra den sentripetale delen av buen, ikke sentrifugal, som vist i diagrammet. Eksitasjon sprer seg mye bredere og involverer ulike kroppssystemer i en reaksjon. Så for eksempel å komme inn i munnen næringsstoffer forårsaker ikke bare den sekretoriske aktiviteten til dyret, som vi fokuserte vår oppmerksomhet på, men også den motoriske aktiviteten, som oppsluker et betydelig antall muskeleffektorer.

Betinget refleks

Hver spenning som kommer inn i sentralnervesystemet når sin øvre del, hjernebarken, og kan bli grunnlaget for dannelsen av en midlertidig forbindelse. I dette tilfellet kan vi snakke om den andre av de betingede refleksene og bygge diagrammer som gjenspeiler den grunnleggende siden av eksitasjonsforløpet under refleksaktiviteten til hjernebarken. Imidlertid bør vurderingen av slike ordninger henvises til delen av kurset viet til den spesielle fysiologien til hjernehalvdelene.

Her vil vi bare understreke at uansett hvor kompleks aktiviteten til sentralnervesystemet er, vil vi alltid finne elementer i det som er karakteristiske for en enkel refleksbue. Dette gjør det mulig å etablere en evolusjonær sammenheng mellom det primitive nervesystemet til lavere dyr og sentralnervesystemet til mennesket. De sentripetale og sentrifugale delene av refleksbuen beholder grunnleggende likheter i den fylogenetiske serien av dyr. I løpet av evolusjonen endret hovedsakelig den sentrale delen av refleksbanen, som kan kalles sentralnervesystemet i ordets innsnevrede betydning.

Refleksbue med et blikk

Statens budsjettmessige utdanningsinstitusjon

Utdanningssenter №1329

Betingede reflekser

Kulakova Anna 6 "V"

Pankrukhin Ivan 6 "V"

Arbeidsleder:

Homeland V.V.

Moskva 2011

Kapittel 1. Historie om utviklingen av fysiologi av høyere nervøs aktivitet 4

Kapittel 2. Strukturelle elementer og det grunnleggende om fysiologien til nervøs aktivitet 7

2.1 Nervecelle 7

2.2 Synapse 9

3.2 Nevrotransmittere 9

I ryggmargen opptrer sensoriske nevroner forskjellige måter... Noen dukker opp og går uten avbrudd til hjernen, mens andre ender i den grå substansen i ryggmargen nær cellene i det andre sensoriske nevronet.

2. Motorhalvdelen av refleksbuen

Den motoriske halvdelen av refleksbuen består av en perifer motorneuron.

Enheten hans: buret hans ligger i de fremre hornene grå materie ryggmargen og sender fra seg selv en prosess gjennom den fremre motorroten, og deretter gjennom den perifere nerven til muskelen.

Begge halvdelene av refleksbuen er i kontakt med hverandre.

Det er lettest å vurdere arbeidet med refleksbuen ved å bruke eksemplet med knerefleksen.

Bruk en spesiell hammer for å treffe senen til quadriceps femoris-muskelen. Denne irritasjonen vil bli oppfattet av sluttapparatet og ført langs sansefiberen til ryggmargen.

I ryggmargen vil den løpe langs hovedgrenen til hjernebarken og der vil den oppfattes som et vanlig følelsesinntrykk.

Men forløpet til sanseimpulsen vil ikke være begrenset til denne hovedretningen alene. Akkurat som vannet i elva ikke begrenses av strømmen langs hovedkanalen, men går inn i alle sidegrenene, hvis noen, vil nervestrømmen, i tillegg til hovedgrenen, også gå langs grenene, langs den ene. den vil nå motorcellen til det fremre hornet, hvorfra den kommer i kontakt.

Til syvende og sist vil perifer sensorisk irritasjon - å treffe senen med en hammer - forårsake muskelsammentrekning, vil forårsake en kjent bevegelse. Det viser seg det som kalles en refleks, i denne saken senerefleks.

Dette er hvordan refleksbuen er bygget og slik fortsetter enhver motorisk refleks.

Selv om, som det viste seg, faktisk alt er mye mer komplisert. Ved første øyekast fortsetter reflekser uten at vår vilje deltar, og det kan virke som om de ikke er avhengige av hjernen - faktisk er dette ikke helt sant.

Den efferente (pyramideformede) banen fra hjernen med dens terminale forgreninger dekker cellen til det fremre hornet, det ser ut til å strekke seg ovenfra til refleksbuen og kommer i kontakt med det. Utad ser det ut som om en hånd som henger ovenfra, klemte fast med fingrene hver bue som gikk gjennom ryggmargen på et eller annet tverrsnitt av den.

Sentralnevronens funksjon i forhold til aktiviteten til refleksbuen - iht i det minste for senereflekser - retarderende: pyramidebanen hemmer reflekser.

Mange reflekser hemmes av pyramidebanen veldig sterkt - opp til ødeleggelse.

Kapittel 4. Typer reflekser



Forskjeller mellom medfødte og ervervede reflekser


Medfødte reflekser (ubetingede)

Ervervede reflekser (betinget)

De er arvet av avkom fra foreldre og vedvarer gjennom hele organismens liv.

Lett anskaffet når anledningen byr seg nødvendige forhold, og går tapt av kroppen i løpet av livet

Ved fødselen har kroppen ferdige refleksbuer

Kroppen har ikke ferdige nevrale baner

Sørg for tilpasning av kroppen bare til miljøendringer, som ofte møter mange generasjoner av denne arten

Dannet som et resultat av en kombinasjon av en likegyldig stimulus med en ubetinget eller tidligere utviklet betinget refleks

Refleksbuer passerer gjennom ryggmargen eller hjernestammen, hjernebarken er ikke involvert

Refleksbuer passerer gjennom hjernebarken

4.1 Ubetingede reflekser

Ubetingede reflekser er arvelige, uforanderlige reaksjoner fra kroppen på ytre og indre signaler som er iboende i hele arten. Utføre beskyttende funksjon samt funksjonen til tilpasning til miljøforhold.

Hovedtypene av ubetingede reflekser: mat, beskyttende, orienterende, seksuell.

Et eksempel på en beskyttende refleks er refleksiv tilbaketrekking av hånden fra en varm gjenstand.

G
homeostase støttes for eksempel av refleksøkt respirasjon med et overskudd av karbondioksid i blodet. Nesten alle deler av kroppen og hvert organ er involvert i refleksreaksjoner.

De enkleste refleksbuene som er involvert i ubetingede reflekser er lukket i segmentapparatet til ryggmargen, men de kan også lukkes høyere (for eksempel i subkortikale strukturer eller i hjernebarken). Andre deler av nervesystemet er også involvert i reflekser: hjernestammen, lillehjernen, cerebral cortex.

Buer av ubetingede reflekser dannes ved fødselstidspunktet og vedvarer hele livet. Imidlertid kan de endre seg under påvirkning av sykdommen. Mange ubetingede reflekser vises bare ved en viss alder; dermed forsvinner griperefleksen som ligger i nyfødte i en alder av 3-4 måneder.

4.2 Betingede reflekser

Betingede reflekser oppstår under individuell utvikling og akkumulering av nye ferdigheter. Utviklingen av nye midlertidige forbindelser mellom nevroner avhenger av forholdene i det ytre miljøet. Betingede reflekser dannes på grunnlag av ubetingede reflekser med deltagelse av de høyere delene av hjernen.

Utviklingen av læren om betingede reflekser er først og fremst assosiert med navnet på I.P. Pavlova.

O
n viste at en ny stimulus (stimulus) kan starte en refleksreaksjon hvis den hele tiden sammenfaller med den ubetingede stimulansen i noen tid.

For eksempel, hvis en hund får lov til å snuse på kjøtt, så spytter den (dette er en ubetinget refleks).

Hvis klokken ringer samtidig med kjøttet, så assosierer hundens nervesystem denne lyden med mat, og spytt vil frigjøres som svar på klokken, selv om kjøttet ikke er gitt.

Men det er viktig å forstå at ervervede reflekser er basert på betingede reflekser.

Verden rundt oss er i konstant endring, så bare de som raskt og hensiktsmessig reagerer på disse endringene kan med hell leve i den.

Med tilegnelse av livserfaring i hjernebarken utvikles et system av betingede refleksforbindelser. Dette systemet kalles dynamisk stereotypi. Det ligger til grunn for mange vaner og ferdigheter. For eksempel, etter å ha lært å skate, sykle, tenker vi ikke lenger på hvordan vi skal bevege oss for ikke å falle.

Betingede reflekser er godt dannet bare under visse forhold. De viktigste er:


  1. En gjentatt kombinasjon av virkningen av en tidligere ubetydelig betinget stimulus, for eksempel å slå på lyset, med virkningen av en forsterkende ubetinget (mat) stimulus;

  2. Virkningen av den betingede stimulansen (slå på lyset) må gå foran virkningen av den forsterkende stimulansen (maten);

  3. En kraftig tilstand av kroppen;

  4. Mangel på andre typer kraftig aktivitet;

  5. En tilstrekkelig grad av eksitabilitet av en ubetinget eller godt fiksert betinget forsterkende stimulus;

  6. Betydelig intensitet av den betingede stimulansen (hvis lyset er sterkt, men ikke for mye, hvis lyden er høy, men ikke veldig).

  7. Følsomhet av sentrene for forsterkende reflekser.
Så, for eksempel, ønsker vi å utvikle en betinget refleks av spyttsekresjon hos en hund for å plystre. Dette krever:

  1. Plystre konstant under fôring (gjerne med en delikatesse);

  2. Begynn først å plystre (innen 10 sekunder) og begynn deretter å mate;

  3. Ikke torturer en søvnig hund, vekk den med en fløyte og ikke fyll den med mat;

  4. Ikke prøv å plystre og mate mens du spiller;

  5. Å plystre er å plystre, ikke å plystre.

  6. Denne refleksen vil utvikle seg raskere hvis du jobber med en sulten hund.

Konklusjon

Vi ba våre klassekamerater som har kjæledyr om å snakke om refleksene til kjæledyrene deres (se vedlegg).

Selvfølgelig påvirker faktorer som alder utviklingen av en betinget refleks, da gamle dyr er mye vanskeligere å trene enn unge, men små valper er vanskelige å trene.

Maten som dyret mottar når den utfører den betingede refleksen, sammen med reaksjonen på mat (spytt, slikking, etc.), forårsaker også appetitt med tilsvarende aktivering av nevroner som er ansvarlige for sult og metthet.

Vi vet alle at etter at du blir veldig sulten, er muligheten til å spise stor glede. Metning etter sult stimulerer produksjonen av visse nevrotransmittere (lysthormoner - endorfer, serotonin, etc.)

Tenk på sjokolade, en bit som vi gjerne bytter ut til en deilig lunsj. Hvorfor? Lunsj gir oss tilfredsstillelse, og sjokolade gir oss også nytelse.

Ja, dette produktet stimulerer produksjonen av "lykkehormoner" - nevrotransmittere - enkefaliner og endorfiner - indre legemidler som gir en tilstand av tilfredshet og lykke.

Det er klart for oss at jo sterkere forsterkning av den betingede refleksen er, jo raskere dannes den og jo mer stabil er den.

Eksperimenter med narkotika, som ble utført på rotter, bekreftet at stakkars narkomane dyr døde av sult og utmattelse, og valgte mellom narkotika og mat til fordel for narkotika.

Stakkars dyr lider i disse forsøkene, men de har ikke noe valg!

VI HAR ET VALG!


  • VÆR SUNN, STERK OG LYKKELIG!

  • BLI EN EKSPERIMENTELL DØENDE ROTTE ...

Bibliografi


  1. BME;

  2. TSB;

  3. Beritov I.S. Generell fysiologi av muskel- og nervesystemet, t. 2.- M., 2001;

  4. Grunnleggende om fysiologi. under redaksjon av P. Sletter. M.: Mir, 1984;

  5. Menneskets fysiologi. utg. R. Schmidt og G. Tevs. M.: Mir, 1996;

  6. Nemechek S. Introduksjon til nevrobiologi, trans. fra Tsjekkia, Praha, 1978





Ris. 3



applikasjon

applikasjon



Laster inn ...Laster inn ...