- •Лекция 5-7 Тема: Системы нейронов и свойства нервных центров
- •Значение синапсов
- •4.1Одностороннее и замедленное проведение возбуждения
- •Суммация, фоновая и вызванная активность
- •1. Эволюция нервной системы
- •2. Соматотопическое представительство функций
- •3. Механизмы взаимодействия нейронов
- •3.1. Значение синапсов
- •4. Понятие о нервном центре и его функциях
- •4.1. Одностороннее и замедленное проведение возбуждение
- •4.2. Суммационная, фоновая и вызванная активность.
- •4.3. Усвоение и трансформация ритма
- •4.4. Первичное и вторичное торможение
- •4.6. Конвергенция, общий конечный путь, реципрокные отношения
- •5. Доминанта
- •6. Кодирование информации в нервной системе
- •7. Следовые процессы
7. Следовые процессы
Следовые процессы - это последействие раздражителя, которое длится в различных нервных центрах неодинаковое время: небольшое (сек. - мин.) в спинном мозгу, значительно большее (часы и дни) в центрах г/м и очень значительное (десятки лет) в КПБ. Эти следовые процессы лежат в основе памяти. Предположительно, длительное сохранение в нейроне следов предшествующего раздражителя основано на изменении структуры белков клетки, а возможно и белков глии.
В соответствии с биохимической теорией памяти Хигена, в процессе запоминания происходят структурные преобразования в молекулах РНК, от которых зависит образование белков клетки. В результате этого, в нейроне начинают синтезироваться "измененные" белки с отпечатками прежних раздражений, составляющие биохимическую основу памяти. Эксперименты с крысами показали, что способность запоминать следы прежних раздражений, т.е. способность к обучению, коррелирует с содержанием РНК в нервной ткани. Второй пример: "не обученные" черви реагировали на включение света двигательной реакцией после того, как им вводили РНК обученных червей. Следовательно, приобретенный опыт может передаваться от одного организма к другому с химическими веществми.
Те же закономерности установлены при формировании новых двигательных навыков. Обнаружено увеличенное содержание РНК в определенных нервных центрах. Такие изменения, например, в мотонейронах, могут составлять основу так называемой двигательной памяти (оценки направлений, углов и усилий). Мышечная память позволяет человеку вспомнить заученные в процессе тренировки дви;ения, которые он забыл после длительного перерыва.
Непродолжительные последействия (до 1 часа) лежат в основе кратковременной памяти, а биохимические преобразования в нервных клетках составляют базис долговременной памяти.
Схема механизмов пространственной суммации возбуждения
Схема механизмов временной суммации возбуждения
