- •Контрольные вопросы по курсу «Физиология сенсорных систем и внд»
- •Физиология внд как наука.
- •Методы исследования в физиологии внд и сенсорных систем.
- •Ритмы ээг.
- •Развитие представлений о душе и деятельности мозга в античности и средневековье.
- •Концепция рефлекса р.Декарта, и.Прохазки.
- •Анатомическая концепция рефлекса. Закон Белла-Мажанди. Рефлекторная дуга по Холлу.
- •Представления о деятельности мозга и высших психических функциях в 19 веке.
- •Вклад российских ученых в конце 19 – начале 20 в. В исследования физиологии внд и сенсорных систем.
- •Единство аналитической и синтетической деятельности мозга. Этапы процесса анализа и синтеза.
- •Общие принципы организации сенсорных систем.
- •Орган чувств, анализатор, сенсорная система – понятия, общие свойства и различия. Физиологическое значение сенсорных систем. Классификация сенсорных систем.
- •Структурно-функциональная организация анализаторов. Свойства анализаторов.
- •Структурно-функциональная характеристика коры больших полушарий. Локализация функций в коре больших полушарий.
- •Понятие рецептора. Виды рецепторов. Свойства рецепторов.
- •Преобразование энергии раздражителя в рецепторах. Рецепторный и генераторный потенциалы. Закон Вебера-Фехнера. Абсолютный и дифференциальный пороги чувствительности.
- •Кодирование информации в сенсорных системах.
- •Структурно-функциональная характеристика коры больших полушарий. Локализация функций в коре больших полушарий.
- •Рецептивное поле. Топическая организация сенсорных систем.
- •Рефлекторная дуга.
- •Безусловные рефлексы, их характеристика. Инстинкты.
- •Условные рефлексы, их характеристика.
- •Правила выработки условных рефлексов.
- •Условные рефлексы второго и более высокого порядка. Динамический стереотип.
- •Сложные формы условных рефлексов: условные рефлексы на комплексные раздражители, цепной условный рефлекс, обстановочный условный рефлекс.
- •Внешнее и внутреннее торможение. Виды внутреннего торможения. Биологическое значение торможения.
- •Принцип обратной связи и его значение.
- •Понятие о типах нервной системы.
- •Свойства нервных процессов.
- •Учение о доминанте а.А. Ухтомского.
- •Классификация условных рефлексов.
- •Функциональная система поведения.
- •Теория и.П.Павлова о первой и второй сигнальных системах действительности.
- •Взаимоотношения сигнальных систем. Представления о художественном, мыслительном, среднем и гениальном типах.
- •Понятие темперамента. Место темперамента в структуре индивидуальности.
- •Речь и ее функции. Слово как сигнал сигналов.
- •Развитие речи в онтогенезе.
- •Речевые функции полушарий.
- •Строение и функции вестибулярной сенсорной системы.
- •Строение и функции вкусовой сенсорной системы.
- •Строение и функции обонятельной сенсорной системы.
- •Система болевой чувствительности. Температурная рецепция.
- •Сомато-сенсорная система. Кожные рецепторы. Чувствительность кожных рецепторов. Адаптация.
- •Общий план строения зрительной сенсорной системы.
- •Строение сетчатки. Фотохимические процессы в сетчатке глаза.
- •Механизм аккомодации. Возрастные изменения аккомодации.
- •Механизм рефракции. Аномалии рефракции.
- •Чувствительность зрительной системы. Адаптация глаз к свету.
- •Острота зрения. Поле зрения.
- •Цветовое зрение. Теории цветового зрения. Аномалии цветового зрения.
- •Общий план строения слуховой системы.
- •Внутреннее ухо – место расположения периферических отделов двух сенсорных систем.
- •Свойства звука. Распространение звука в среде. Характеристика звуков речи.
- •1 Высота звука
- •Путь звуковой волны. Звукопроведение. Звуковосприятие.
- •Область звукового восприятия. Чувствительность органа слуха.
- •Теории звукового восприятия.
- •Стадии сна. Ритмы ээг при различных стадиях сна. Виды сна. Потребность во сне в различные периоды онтогенеза. Нарушения сна.
- •Состояние бодрствования.
- •Механизмы регуляции сна и бодрствования.
Понятие рецептора. Виды рецепторов. Свойства рецепторов.
Рецептор - чувствительное нервное окончание или специализированная клетка, преобразующее воспринимаемое раздражение в нервные импульсы. Все рецепторы характеризуются наличием специфического участка мембраны, содержащего рецепторный белок, обусловливающий процессы рецепции. Рецепторы (лат. receptor -- принимающий, от recipio -- принимаю, получаю), специальные чувствительные образования, воспринимающие и преобразующие раздражения из внешней или внутренней среды организма и передающие информацию о действующем агенте в нервную систему, рецептор. характеризуются многообразием в структурном и функциональном отношениях. Они могут быть представлены свободными окончаниями нервных волокон, окончаниями, покрытыми особой капсулой, а также специализированными клетками в сложно организованных образованиях, таких, как сетчатка глаза, кортиев орган и др., состоящих из множества рецепторов.
Виды рецепторов
Рецепторы делят на внешние, или экстероцепторы, и внутренние, или интерорецепторы. Экстероцепторы расположены на внешней поверхности тела животного или человека и воспринимают раздражения из внешнего мира (световые, звуковые, термические и др.). Интероцепторы находятся в различных тканях и внутренних органах (сердце, лимфатические и кровеносные сосуды, лёгкие и т.д.); воспринимают раздражители, сигнализирующие о состоянии внутренних органов (висцероцепторы), а также о положении тела или его частей в пространстве (вестибулоцепторы). Разновидность интероцепторов -- проприорецепторы, расположенные в мышцах, сухожилиях и связках и воспринимающие статическое состояние мышц и их динамику. В зависимости от природы воспринимаемого адекватного раздражителя различают механорецепторы, фоторецепторы, хеморецепторы, терморецепторы и др. У дельфинов, летучих мышей и ночных бабочек обнаружены рецепторы, чувствительные к ультразвуку, у некоторых рыб -- к электрическим полям. Менее изучен вопрос о существовании у некоторых птиц и рыб рецепторов, чувствительных к магнитным полям. Мономодальные рецепторы воспринимают раздражения только одного рода (механическое, световое или химическое); среди них -- рецепторы, различные по уровню чувствительности и отношению к раздражающему стимулу. Так, фоторецепторы позвоночных подразделяются на более чувствительные палочковые клетки, функционирующие как рецепторы сумеречного зрения, и менее чувствительные колбочковые клетки, обеспечивающие у человека и ряда животных дневное светоощущение и цветовое зрение; механорецепторы кожи -- на более чувствительные фазные рецепторы реагирующие только на динамическую фазу деформации, и статические, реагирующие и на постоянную деформацию, и т.д. В результате такой специализации рецепторы выделяются наиболее значительные свойства стимула и осуществляется тонкий анализ воспринимаемых раздражений. Полимодальные рецепторы реагируют на раздражения разного качества, например химическое и механическое, механическое и температурное. При этом закодированная в молекулах специфическая информация передаётся в центральную нервную систему по одним и тем же нервным волокнам в виде нервных импульсов, подвергаясь на своём пути неоднократному энергетическому усилению. Исторически сохранилось деление рецепторов на дистантные (зрительные, слуховые, обонятельные), воспринимающие сигналы от источника раздражения, находящегося на некотором расстоянии от организма, и контактные -- при непосредственном соприкосновении с источником раздражения. Различают также рецепторы первичные (первичночувствующие) и вторичные (вторичночувствующие). У первичных рецепторов субстрат, воспринимающий внешнее воздействие, заложен в самом сенсорном нейроне, который непосредственно (первично) возбуждается раздражителем. У вторичных рецепторах между действующим агентом и сенсорным нейроном располагаются дополнительные, специализированные (рецептирующие) клетки, в которых преобразуется (трансформируется) в нервные импульсы энергия внешних раздражений.
Все рецепторы характеризуются рядом общих свойств. Они специализированы для рецепции определённых, свойственных им раздражений, называемыми адекватными. При действии раздражений в рецепторах возникает изменение разности биоэлектрических потенциалов на клеточной мембране, так называемый рецепторный потенциал, который либо непосредственно генерирует ритмические импульсы в рецепторной клетке, либо приводит к их возникновению в другом нейроне, связанном с рецептором посредством синапса. Частота импульсов возрастает с увеличением интенсивности раздражения. При продолжительном действии раздражителя снижается частота импульсов в волокне, отходящем от рецептора; подобное явление уменьшения активности рецептора называется адаптацией физиологической. Для различных рецепторов время такой адаптации неодинаково. Рецепторы отличаются высокой чувствительностью к адекватным раздражителям, которая измеряется величиной абсолютного порога, или минимальной интенсивностью раздражения, способного привести рецепторы в состояние возбуждения. Так, например, 5--7 квантов света, падающего на рецептор глаза, вызывают световое ощущение, а для возбуждения отдельного фоторецептора достаточно 1 кванта. Рецептор можно возбудить и неадекватным раздражителем. Воздействуя, например, на глаз или ухо электрическим током, можно вызвать ощущение света или звука. Ощущения связаны со специфической чувствительностью рецептора, возникшей в ходе эволюции органической природы. Образное восприятие мира связано преимущественно с информацией, идущей с экстероцепторов. Информация с интероцепторов не приводит к возникновению чётких ощущений. Функции различных рецепторов взаимосвязаны. Взаимодействие вестибулярных рецепторов, а также рецепторов кожи и проприоцепторов со зрительными осуществляется центральной нервной системой и лежит в основе восприятия величины и формы предметов, их положения в пространстве. Рецепторы могут взаимодействовать между собой и без участия центральной нервной системы, т. е. вследствие непосредственной связи друг с другом. Такое взаимодействие, установленное на зрительных, тактильных и других рецепторов, имеет важное значение для механизма пространственно-временного контраста. Деятельность рецепторов регулируется центральной нервной системой, осуществляющей их настройку в зависимости от потребностей организма. Эти влияния, механизм которых изучен недостаточно, осуществляются посредством специальных эфферентных волокон, подходящих к некоторым рецепторным структурам.
Функции рецепторов исследуют методом регистрации биоэлектрических потенциалов непосредственно от рецепторов или связанных с ним нервных волокон, а также методом регистрации рефлекторных реакций, возникающих при раздражении рецепторов.
Рецепторы фармакологические (РФ), рецепторы клеточные, рецепторы тканевые, расположены на мембране эффекторной клетки; воспринимают регуляторные и пусковые сигналы нервной и эндокринной систем, действие многих фармакологических препаратов, избирательно влияющих на эту клетку, и трансформируют указанные воздействия в её специфическую биохимическую или физиологическую реакцию. Наиболее исследованы РФ, посредством которых осуществляется действие нервной системы. Влияние парасимпатического и двигательного отделов нервной системы (медиатор ацетилхолин) передают два типа РФ: Н-холиноцепторы передают нервные импульсы на скелетные мышцы и в нервных ганглиях с нейрона на нейрон; М-холино-цепторы участвуют в регуляции работы сердца и тонуса гладких мышц. Влияние симпатической нервной системы (медиатор норадреналин) и гормона мозгового вещества надпочечника (адреналина) передаётся альфа- и бета-адреноцепторами. Возбуждение альфа-адреноцепторов вызывает сужение сосудов, подъём артериального давления, расширение зрачка, сокращение ряда гладких мышц и т.д.; возбуждение бета-адреноцепторов -- увеличение сахара в крови, активацию ферментов, расширение сосудов, расслабление гладких мышц, усиление частоты и силы сердечных сокращений и т.д. Т. о., функциональное влияние осуществляется через оба типа адреноцепторов, а метаболическое -- преимущественно через бета-адреноцепторы. Обнаружены также РФ, чувствительные к дофамину, серотонину, гистамину, полипептидам и другим эндогенным биологически активным веществам и к фармакологическим антагонистам некоторых из этих веществ. Терапевтический эффект ряда фармакологических препаратов обусловлен их специфическим действием на специфические рецепторы.
