- •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
- •10 анализ спектральных характеристик в зрительной системе
- •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
- •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.
1 простые рецептивные поля-поля нейронов зрительной коры (зоны V1, V2) -имеют форму вытянутого прямоугольника
-организованы как набор матриц, запрограммированных на выделение раздражителей конкретной контурной специфики.
-основная функция заключается в идентификации контуров внешних зрительных объектов. 2 Сложные рецептивные поля -сравнительно большой их размер
-функция «сложных» нейронов заключается в обнаружении в зрительном поле нестандартных – сложноорганизованных по форме, цветовой палитре, динамичному положению в пространстве различных зрительных объектов.
3 Сверхсложные рецептивные поля в зрительной коре
св-ва
1 Ориентационная избирательность Нейроны зрительной коры настроены на определённую ориентацию стимула,
определённый нейрон будет активироваться только тогда, когда линия света будет ориентирована под определённым углом.
простые лучше всего отвечают на движение светлой полосы по темному фону или наоборот.
сложные лучше отвечают на полоску или решетку, оптимальным образом ориентированную относительно сетчатки (вертикальное, горизонтальное или наклонное положение).
Нейроны сверхсложного типа могут отвечать на несколько положений полосы (линии), ее повороты на определенный угол, на угол, образуемый двумя линиями, на кривизну контура или более сложные пространственные характеристики зрительного изображения.
2 иерархия на верхних ступенях находятся детекторы наиболее сложных признаков зрительного изображения.
3 размер и пространственное расположение:
рецептивные поля в коре имеют различный размер, который увеличивается на более высоких уровнях обработки зрительной информации.
это позволяет нейронам зрительной коры работать с более крупными элементами изображения на более поздних стадиях обработки.
4 Двойственность активизации (центр-периферия): Многие рецептивные поля имеют структуру "центр-периферия", когда центральная часть поля активирует нейрон, а периферия — подавляет.
Это свойство особенно важно для выявления контрастов и детектирования границ объектов.
3 Избирательность к движению:
Некоторые нейроны реагируют не только на ориентацию стимула, но и на его движение в определённом направлении.
3 механизмы цветовосприятия в зрительный системе
Цветовое зрение – способность зрительного анализатора реагировать на изменение длины световой волны с формированием ощущения цвета.
Определенной длине волны электромагнитного излучения соответствует ощущение определенного цвет Йодопсин (греч. - фиолетовый) - общее название зрит. пигментов колбочек сетчатки,
участвующих в механизме цветового зрения.
про
1 Колбочки (6-8млн)
5 из 74
-Сконцентрированы в фовеа, небольшое количество на периферии -Мин. Уровень светимости, необходимый для функционирования Дневной свет -цветное зрание да
-темновая адаптация : Быстро (около 5 мин) -Высокая острота, низкая чувствительность
2 Палочки (12-130 млн)
Периферия, в фовеа отсутствуют Мин. Уровень светимости, необходимый для функционирования Ночной свет
-нет цветного зрения -темновая адаптация: Медленно (около 30 мин)
-Низкая острота, высокая чувствительность
1 трехкомпонентная теория цветоощущения Ломоносова – Юнга – Гельмгольца – Лазарева, в сетчатке глаза имеются три вида фоторецепторов – колбочек, которые раздельно воспринимают
L—красный -к длинным длинам волн
M-зеленый -к средним длинам волн S-сине-фиолетовые -к коротким длинам волн
-комбинации возбуждения различных колбочек приводят к ощущению различных цветов и оттенков.
-равномерное возбуждение трех видов колбочек дает ощущение белого цвета.
+Почти все колбочки сконцентрированы в фовеа. На периферии их мало.
+Кол-во колбочек разного типа - S-колбочек 10%, М-колбочек 30%, L-колбочек 60%.
2 оппонентная теория-Эвальд Геринг
в глазу и/или в мозге существуют три оппонентных процесса: один – для ощущения красного и зеленого, второй – для ощущения желтого и синего, третий – – для черного и белого.
цвета воспринимаются через пары противоположных цветовых каналов:
Каждая пара работает по принципу противодействия: активация одного из цветов в паре приводит к подавлению противоположного. Например, когда активируется красный канал, подавляется восприятие зелёного, и наоборот
При действии на глаз излучений одной части спектра они возбуждаются, а другой – тормозятся.
аномалии цветного зрения:
Эффект Пуркинье (1825)
В сумерках сине-голубые цвета воспринимаются как более яркие, а оранжевокрасные – как более тёмные. Палочки чувствительны в диапазоне от 400 до 600 нм (от фиолетового до жёлтого), максимум 500 нм (голубой)
4 колоначатая организация зрительной коры, её роль в зрительном
восприятии
6 из 74
Центральный, или корковый, отдел зрительного анализатора расположен в затылочной доле (VI, V2, V3 с)
При погружении микроэлектрода перпендикулярно поверхности зрительной коры, по ходу электрода всегда встречаются нейроны с близкими свойствами.
эти нейроны объединяются в колонки по признаку организации своих рецептивных полей: в одной колонке собраны нейроны примерно с одной ориентацией рецептивных полей
крч: В каждом участке коры сконцентрированы нейроны, которые образуют колонку, проходящую по глубине через все слои вертикально, при этом происходит функциональное объединение нейронов, выполняющих сходную
функцию.
ПРИКОЛ
Исследователи используют термин «колонка», предложенный В. Маунткаслом,
но отмечают, что наиболее подходящим был бы термин «пластина».
говоря о колончатой организации, они подразумевают, что «некоторое свойство клеток остается постоянным во всей толще коры от ее поверхности до белого вещества, но изменяется в направлениях, параллельных поверхности коры» ( Сначала в зрительной коре (поле 17) были обнаружены группы клеток (колонок), связанных с разной глазодоминантностью, как наиболее крупные.
Второй метод, который был применен для изучения колонок глазодоминантности во всей толщине коры, связан с использованием меченой дезоксиглюкозы.
Метод предложен в 1976 г. Л. Соко-лоффым Дезокси глюкоза по химической структуре близка к обычной глюкозе, которая интенсивно
поглощается в качестве источника энергии возбужденными нейронами но она НЕ может быть полностью расщеплена нейроном.
Она накапливается в нем и может быть обнаружена с помощью радиоавтографии.
Чтобы получить радиоавтограф, делают горизонтальный срез коры и покрывают его фотоимульсией, на которой после длительной экспозиции возникает карта распределения радиоактивной дезоксиглюкозы.
При стимуляции одного глаза меченая дезоксиглюкоза будет накапливаться в колонках зрительной коры, связанных с этим глазом.
ПОИНТЫ
1 разные свойства зрительных объектов (цвет, форма, движение) обрабатываются в разных частях зрительной коры большого мозга параллельно.
2 одной колонке могут располагаться как простые, так и сложные клетки(В III и IV слоях зрительной коры, найдены простые клетки.
7 из 74
3 в составе каждой колонки насчитывается примерно 1000 взаимодействующих между собой нейронов, реализующих свои частные функции в составе единой модульной конструкции.
4 между колонками зрительной коры устанавливаются прямые и обратные связи.
Микроколонки содержат нейроны с одинаковой ориентационной чувствительностью. реагируют на отдельные градиенты выделяемого признака, например на ту или другую ориентацию стимула (горизонтальную, вертикальную или другую).
Макроколонка – совокупность микроколонок, (примерно 15 шт) реагирующих на линии всех ориентаций Линия – простейший зрительный образ (принцип конвергенции) – это первое, что видит зрительная кора.
ЛИБО выделяющие один общий признак (например, ориентацию),
но реагирующие на разные значения его градиента (разные наклоны — от 0 до 180°). -ширина макроколонки: 1-1,5 мм
гиперколонки ИЛИ модуль участок коры, включающий набор ориентированных колонок (с ориентациями в пределах 180°)
те внутри этой гиперколонки находятся отдельные ориентационные колонки, каждая из которых настроена на определенный угол (или ориентацию) линии
-представляет локальный участок зрительного поля и отвечает на все стимулы, попадающие на него.
-выполняет обработку самых разнообразных характеристик стимула (ориентации, цвета, глазодоминантности и др.).
-Главное ее свойствопредставленность разных признаков и что она связана с 1 областью сетчатки.
1 в дополнение к ориентационным колонкам, гиперколонка содержит две окулодоминантные колонки.
каждая из них отвечает за обработку информации, поступающей от одного из глаз. таким образом, гиперколонка объединяет информацию от обоих глаз, что важно для восприятия глубины.
2 каждая гиперколонка обрабатывает визуальную информацию из определенного участка сетчатки (рецептивного поля).
соседние гиперколонки обрабатывают информацию от соседних участков сетчатки, что создаёт последовательную и организованную карту зрительного поля.
8 из 74
