
- •вопросы по физиологии ВНД и основы СС
- •1 основные принципы организации сенсорных систем
- •2 структура и свойства рецептивных полей нейронов зрительной коры
- •3 механизмы цветовосприятия в зрительный системе
- •5 реакция фотоизомеризации, её функция в формировании зрительного ощущения
- •6 строение сложного глаза, латеральное торможение и его функция в сенсорных системах
- •7 системы мозга что и где, их роль в зрительном восприятии
- •8 нейроны зрительной коры, их функции в анализе зрительных изображений
- •9 виды рецепторов сенсорных систем и их св-ва
- •10 анализ спектральных характеристик в зрительной системе
- •11 система зрительных волокон сечатки P M W и передача информации и св-ах изображений
- •12 дедекторные св-ва ганглиозных клеток сечатки лягушки и нейронов зрительной коры млекопитающих
- •13 фотопигменты сечатки и их функция в анализе спектральных характеристик сигнала. нарушения цветового зрения
- •- хуйня14 кодирование и переработка информации в зрительной система
- •15 функции нейронов НВК и ЗТК в анализе зрительных изображений
- •16 ориганизация и функции рецепторных полей сечатки
- •СЛУХ
- •44 Динамика условнорефлекторной деятельности.
- •45 Условные рефлексы, их формы, классификация.
- •46 Психонервная деятельность.
- •58 Врожденные формы поведения.

вопросы по физиологии ВНД и основы СС
при написании билетов инфа бралась из
1батуев
2шульговский
3смит
4данилова
5от нейрона к мозгу
6данилова крылов
7конспекты от биофака
8куча конспектов прошлых лет от другого лектора 4 шт
9gpt
инфа во некоторых билетах повторяется
1 из 74

1 основные принципы организации сенсорных систем
Сенсорная система (анализатор) – сложный комплекс нервных образований 1 выполняют функцию приема и переработки сигналов внешней и внутренней среды организма.
2 каждый анализатор настроен на определенную модальность сигнала и обеспечивает описание всей совокупности признаков воспринимаемых раздражителей.
3 Понятие «было введено И.П.Павловым
4 — это многоуровневая система с иерархическим принципом ее конструкции. основанием анализатора -рецепторная поверхность, вершина — проекционные зоны коры.
5 каждый уровень представляет собой совокупность клеток, аксоны которых идут на следующий уровень (исключение составляет верхний уровень, аксоны которого выходят за пределы данного анализатора).
в каждом анализаторе три отдела:
1 периферический (рецептор)-переводит энергию раздражителя в нервный процесс. это чувствительная клетка либо чувствительный отросток клетки.
под влиянием раздражителя происходит изменение свойств ионных каналов, встроенных в мембрану рецептора.
это, как правило, приводит к входу в рецептор положительно заряженных ионов и деполяризации мембраны – сдвигу мембранного потенциала вверх.
возникает рецепторный потенциал, по многим параметрам сходный с ВПСП (возбуждающим постсинаптическим потенциалом).
он локален, т.е. не распространяется по мембране от места своего возникновения, он градуален, т.е. меняется по величине в зависимости от силы раздражителя. способен запускать потенциал действия.
2 сенсорные пути-В ЦНС возбуждение передается по цепочке нейронов (т.н. сенсорный путь) к коре больших полушарий. Аксон чувствительного (сенсорного) нейрона образует синаптические контакты с несколькими вторичными сенсорными нейронами. Аксоны последних следуют к нейронам, расположенным в ядрах более высоких уровней. По ходу
2 из 74
сенсорных путей происходит обработка информации,
3 проекционная зона коры больших полушарий
принципы организации сенсорных систем:
1 «дивергенции— конвергенции».
Чем выше нейронный уровень анализаторной системы, тем большее число нейронов он включает.
конвергенция: каждый нейрон получает информацию от десятков и сотен нейронов нижележащего уровня . Образуется суживающаяся сенсорная воронка.
в сетчатке глаза примерно 130 млн рецепторов, а в слое выходных ганглиозных клеток всего 250 тыс. нейронов.
смыслуменьшение количества информации, передаваемой в мозг принцип дивергенциярасширяющаяся сенсорная воронка. нейрон посылает разветвления своего аксона к десяткам и сотням нейронов вышележащего уровня.
смысл– к обеспечение более дробного и сложного анализа разных признаков сигнала.
2 Принцип обратной связи.
В СС действуют + и - обратные связи.
Положительные связи используются для усиления и анализа слабых сигналов, а также для выделения сигналов из «шума», т.е. из биологически незначимой в данный момент информации.
Отрицательные обратные связи предотвращают чрезмерное возбуждение нейронов при действии стимулов высокой интенсивности.
3 принцип меченой линии/топические отношения/Принцип соматотопической организации
От каждой точки рецепторной поверхности(например сечатки) передается сигнал в определенную точку ЦНС, причем сигналы от соседних точек рецептивной поверхности проецируются в соседние точки ЦНС.
В результате каждая точка рецептивной поверхности имеет свое отображение на всех уровнях ЦНС, где формируются «карты» рецептивной поверхности.
пропорции в этих картах искажены: площадь в ЦНС пропорциональна плотности расположения рецепторов на этом участке, а не его площади (рис. 4).
Благодаря топическим отношениям кодируются качественные характеристики стимула. Это происходит потому, что возбуждение определенных точек рецептивной поверхности приводит к возбуждению строго определенных участков ЦНС.
4 Принцип многоканального проведения информации.
Каждый нейрон сенсорного пути образует контакты с несколькими нейронами более высоких уровней (дивергенция).
Поэтому нервные импульсы от одного рецептора проводятся к коре по нескольким цепочкам нейронов-параллельным каналам).обеспечивает высокую надежность работы сенсорных систем даже в условиях утраты отдельных нейронов (в результате заболевания или травмы), а также высокую скорость обработки информации в ЦНС.
4 Принцип двойственности проекций
Нервные импульсы от каждой сенсорной системы передаются в кору по двум принципиально различным путям – специфическому (мономодальному) и неспецифическому (мультимодальному).
Специфические пути проводят нервные импульсы от рецепторов только одной сенсорной системы, потому что на каждом нейроне такого проводящего пути конвергируют нейроны только одной сенсорной модальности (мономодальная конвергенция)
.
На нейронах неспецифического пути конвергируют нейроны разных сенсорных модальностей (мультимодальная конвергенция). Поэтому в неспецифическом сенсорном пути происходит интегрирование информации от всех сенсорных систем организма.
3 из 74
2 структура и свойства рецептивных полей нейронов зрительной коры
поле-совокупность фоторецепторов(они на сечатке, палоччки и колбочки), посылающих свои сигналы к одной ганглиозной клетке(их аксоны формируют зрительный нерв)
это совокупность колбочек и палочек, стимуляция которых приводит к возбуждению или торможению работы ганглиозной клетки)
Ганглиозные клетки– нейроны, аксоны которых в составе зрительного нерва выходят из глаза и следуют в ЦНС 3 группы ганглиозных клеток
1 Р-клетки -На вспышки света, дают ответы в зависимости от длины световой волны
2 М-клетки -оветственны за передачу информации о грубых признаках крупных объектов, перемещающихся в поле зрения.
3 W-клетки -особо чувствительны к восприятию направленного движения, адекватной оценки зрительных стимулов в условиях сниженной освещенности
структура:
Размеры в разных участках сетчатки по площади разные.
-в центре сетчатки в районе центральной ямки рецептивные поля минимальны, потому что один фоторецептор соединен с одной биполярной клеткой, которая, соединяется лишь с одной ганглиозной клеткой.
это обеспечивает исключительно высокое качество оценки мелких деталей рассматриваемых предметов, но снижает световую чувствительность.
-На периферии сетчатки рецептивные поля, имеют большие размеры, что повышает световую чувствительность,
но снижает качество детализированной оценки рассматриваемых предметов.
Ганглиозная клетка сетчатки - это первый в сетчатке нейрон "классического" типа, генерирующий распространяющиеся импульсы.
Описано три основных типа ганглиозных клеток: 1 отвечающие на включение света (on - реакция),
2 его выключение (o - реакция) и на то и другое (on-o - реакция).
В центре сетчатки рецептивные поля ганглиозных клеток маленькие, а на периферии сетчатки они значительно больше по диаметру
Д. Хьюбел и Т. Визель
4 из 74