Добавил:
khamberyan01@mail.ru Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на рейтинги по физиологии+задачи / Рейтинг по физиологии 2.docx
Скачиваний:
42
Добавлен:
19.10.2021
Размер:
80.08 Кб
Скачать
  1. Различение сигналов. Закон Вебера-Фехнера.

Закон Вебера. Порог различения – минимальное изменение силы действия раздражителя , воспринимаемое субъективно в виде изменения интенсивности ощущений

dI/I=const

I – сила раздражения

dI – порог различения

Закон Вебера-Фехнера. – интенсивность ощущения прямо пропорционально логарифму интенсивности раздражения.

E=a*logI+b

Е – интенсивность ощущения

I – интенсивность раздражения

a и b – константы, различные для разных модальностей стимулов

Передача и преобразование сигналов

• Перенос наиболее существенной информации до высших центров мозга

• Подавляется информация о менее существенных сигналов (неизменные признаки, или медленно изменяющиеся)

Пространственные преобразования – выделение изменения соотношения разных частей сигналов.

Временные преобразования – характерно сжатие, временная компрессия сигналов.

Кодирование – преобразование информации в условную форму.

В сенсорных системах – двоичный код (наличие или отсутствие БЭП)

  1. Адаптация сенсорной системы.

Адаптация – уменьшение возбудимости при длительном воздействии раздражителя.

Функции - препятствует избыточному поступлению информации и способ концентрации внимания на главном.

Наглядным примером изменения чувствительности является зрительный анализатор, в котором при ярком освещении чувствительность к свету постепенно понижается, а в темноте наоборот повышается. В основе механизма развития адаптации большинства рецепторов лежит изменение проницаемости мембраны рецепторов для Nа+или К+, благодаря чему пороговый уровень деполяризации либо отодвигается дальше, либо становится ближе к уровню мембранного потенциала. Кроме того, в адаптации ряда рецепторов принимают участие вспомогательные механизмы. Так, в глаз при расширении или сужении зрачка может поступать соответственно больше или меньше световых лучей

Механизмы:

• Изменение сенсорной проводимости (Са внутри, К- выходит, что препятствует деполяризации и формированию РП)

• Изменение функциональных характеристик нервных клеток

• Активация нисходящих тормозных влияний коры на рецепторные отделы (нижние отделы)

Быстро-адаптирующиеся рецепторы – практические не посылают в мозг информацию о длящемся раздражителе.

Медленно-адаптирующиеся рецепторы – информация идет в значительно ослабленном виде.

Процессы адаптации находятся под эффекторным контролем вышележащих отделов ЦНС. Можно выделить, как минимум, два механизма воздействия: непосредственное влияния на нейроны или опосредованное - через изменение их кровоснабжения. В обычных условиях существования большинство рецепторов находится под некоторым тормозным влиянием со стороны ЦНС.

  1. Взаимодействие сенсорных систем.

• Сенсорной системой (анализатором, по И.П.Павлову) называют часть нервной системы, состоящую из воспринимающих элементов — рецепторов, нервных путей, передающих информацию от рецепторов в мозг по специфическим путям и коркового отдела анализатора. Таким образом, органы чувств вводят информацию в мозг и анализируют ее. Работа любого анализатора начинается с восприятия рецепторами внешней физической или химической энергии, трансформации (переработки) ее в нервный импульс и передачи их в мозг. Сенсорные сигналы после преобразования и перекодирования завершаются высшим анализом и синтезом (опознанием объекта), а затем может формироваться адекватная ответная реакция организма.

Сенсорные системы – часть нервной системы, состоящая из:

• Воспринимающий элемент – сенсорные рецепторы

• Нервные пути – передача информации от рецепторов в мозг

• Центральные – переработка и анализ информации.

Взаимодействие сенсорных систем осуществляется на спинальном, ретикулярном, таламическом и корковом уровне. Особенно широка интеграция сигналов в ретикулярной формации. В коре мозга происходит интеграция сигналов высшего порядка. В результате множественных связей с другими сенсорными и неспецифическими системами многие корковые нейроны приобретают способность отвечать на сложные комбинации сигналов разной модальности. В особенности это свойственно нервным клеткам ассоциативных областей коры больших полушарий, которые обладают высокой пластичностью, что обеспечивает перестройку их свойств в процессе непрерывного обучения опознанию новых раздражителей. Межсенсорное (кросс-модальное) взаимодействие на корковом уровне создаёт условия для формирования «схемы мира» (или «карты мира») и непрерывной увязки, координации с ней собственной «схемы тела» данного организма.