Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Общая психология. Введение в общую психологию. Учебник для вузов

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
серое вещество, покрывающее большие полушария. Поособенностям микроскопического строения всю кору мозга делят на несколько десятков структурных еди­ниц— полей, апорасположению его частей— начетыре доли: затылочную, височную, теменную илобную. Кора головного мозга человека является целостно работаю­щим органом, хотя отдельные его части (области) функ­ционально специализированы. Высокий уровень раз­вития психики является продуктом деятельности коры больших полушарий головного мозга. Эта деятельность называется высшей нервной деятельностью.
Любая система для осуществления своих функций должна обладать определенными механизмами. Нерв­ная система представляет собой скопление нервных кле- ток— нейронов.
Он состоит из тела клетки (ядра или сомы) и раз­ветвленных отростков — дендритов, по ним нервные импульсы идут поклетке (это «входная» часть клетки), иодного или нескольких длинных отростков— аксона, по нему нервный импульс проходит от одной клетки кдругой (это «выходная часть клетки»). Аксоны сильно различаются по длине. Некоторые из них могут быть крошечными, тогда как другие могут иметь длину более 1метра. Самый длинный аксон называется ганглием дор­сального корня (ГДК), который переносит информацию скожи вмозг. Некоторые изаксонов вГДК путешествуют от пальцев до мозга, до2 метров в высоком человеке. Большинство аксонов покрыто белым восковым веще­ством, называемым миелином. Это покрытие изолирует нервы иувеличивает скорость движения импульсов. Мие­лин создан клетками Шванна впериферической нервной системе и олигодендроцитами в ЦНС. В миелиновом покрытии имеются небольшие промежутки, называемые узлами Ранвье. Нейроны связаны друг сдругом итка­нями, чтобы они могли передавать сообщения; однако они физически несоприкасаются— всегда существует разрыв между клетками, называемый синапсом.
51
Нейроны составляют около 10% головного мозга; остальное состоит изглиальных клеток иастроцитов, которые поддерживают ипитают нейроны.
Все нервы подразделяются на большие функцио­нальные группы. Те нервы, которые проводят импульсы кЦНС, называются афферентными, ате, которые про­водят сигналы изЦНС кпериферии,— эффекторными.
Чувствительные нейроны играют роль передатчика информации между органами чувств и центральными отделами НС.Они воспринимают раздражения, которые преобразовывают внервные импульсы, адалее передают сигнал вголовной мозг человека.
Двигательные нейроны— посылают импульсы враз­личные органы иткани. Восновном данный тип нейронов задействован вконтроле над рефлексами спинного мозга.
За переработку ипереключение импульсов отвечают вставочные нейроны— есть еще одна группа (ассоциатив­ные или интернейроны), которые обеспечивают взаимос­вязи врамках общей нейронной сети.
Псевдоуниполярные нейроны— это сенсорные ней­роны, укоторых нет дендритов, аразветвленный аксон выполняет обе функции.
Биполярные нейроны — нейроны, имеющие один аксон иодин дендрит.
Мультиполярные нейроны— нейроны содним аксо­ном инесколькими дендритами.
Нейроны несут ответственность за передачу инфор­мации по всему организму. Используя электрические ихимические сигналы, они помогают координировать все необходимые функции жизни.
Каждый нейрон связан сеще 1000 нейронами, созда­вая невероятно сложную сеть связи.
Чтобы нейроны могли отправлять сообщения повсему телу, они должны иметь возможность общаться друг сдругом для передачи сигналов. Однако нейроны непро­сто связаны друг сдругом. Вконце каждого нейрона есть крошечный промежуток, называемый синапсом, и для
52
связи соследующей клеткой сигнал должен иметь воз­можность пересечь это небольшое пространство.
Это происходит посредством химического процесса, известного как нейротрансмиссия. Как только сигнал достигает синапса, он вызывает высвобождение химиче­ских веществ (нейротрансмиттеров) впромежуток между двумя нейронами; этот промежуток называется синапти­ческой щелью. Нейротрансмиттер диффундирует через синаптическую щель и взаимодействует с рецепторами намембране постсинаптического нейрона, вызывая ответ.
Сигнал может передаваться передается электрически. Электрические синапсы встречаются реже, они могут передавать электрический ток напрямую и работают намного быстрее, поэтому их обнаруживают вместах, где необходимы быстрые действия, например воборонитель­ных рефлексах.
Химические синапсы могут вызывать сложные реак­ции, ноэлектрические синапсы могут давать только про­стые ответы. Однако вотличие отхимических синапсов, они двунаправленные— информация может поступать влюбом направлении.
Если нейрон получает большое количество входов от других нейронов, эти сигналы складываются до тех пор, пока они не превысят определенный порог. Как только этот порог будет превышен, нейрон запускается, чтобы послать импульс вдоль его аксона— это называ­ется потенциалом действия.
Потенциалы действия описываются как «все или ничего», потому что они всегда одного размера. Сила сти­мула передается сиспользованием частоты. Например, если стимул слабый, нейрон будет срабатывать реже, апри сильном сигнале он будет срабатывать чаще.
Рецепторы и нейротрансмиттеры действуют как замковая система. Так же, как для открытия определен­ного замка нужен правильный ключ, нейротрансмиттер (ключ) будет связываться только сопределенным рецеп­тором (замком).
53
Химические синапсы классифицируются в зависи­мости от высвобождаемых ими нейротрансмиттеров: глутамин (вызывает потенциал действия), гамма-амино­масляная кислота (уменьшает вероятность действия), аце­тилхолин (между моторными нейронами имышечными волокнами), норадреналин иадреналин. Нейротрансмит­теры— биологически активные вещества, которые обеспе­чивают взаимодействие нейронов: эндорфины (эйфория, болеутолящий), дофамин (вознаграждение), норадреналин (ярость иотвага), серотонин (бодрость иуверенность).
Спинной мозг— трубка d— 1см, дл.— 42−45см, содержит центры врожденных безусловных рефлексов, отвечает заосуществление мускульных движений, работу внутренних органов, атакже проведение нервного воз­буждения отучастков тела кголовному мозгу. Это обе­спечивает участие его вкоординации движений.
Проводящая функция заключается в том, что по волокнам белого вещества информация от кожных рецепторов (прикосновения, боли, температурных), рецепторов мышц конечностей и туловища, рецепторов сосудов органов мочеполовой системы поступает вголов­ной мозг. Инаоборот, отдвигательных центров головного мозга импульсы направляются к двигательным нейро­нам, апри их возбуждении — к мышцам конечностей, туловища ит. д. Информация, поступающая отперифе­рийных систем кголовному мозгу через спинной мозг, подвергается в последнем частичному анализу и пере­работке. Так, например, спинной мозг способен влиять насилу болевых ощущений.
Рефлекторная функция спинного мозга состоит втом, что его двигательные нейроны управляют движениями мышц конечностей, туловища иотчасти шеи.
Все рефлексы спинного мозга находятся под жест­ким контролем голов ного мозга. Так, при травмах, при­водящих кразрыву спинного мозга, ниже места разрыва восстанавливаются лишь простейшие сгибательные реф­лексы, например коленный, да ито неполностью.
54
Простая рефлекторная дуга состоит покрайней мере издвух нейронов, изкоторых один связан скакой-нибудь чувствительной поверхностью (например кожей), адру­гой спомощью своего нейрита оканчивается вмышце (или железе). При раздражении чувствительной поверхности возбуждение идет посвязанному сней нейрону крефлек­торному центру, где находится соединение (синапс) обоих нейронов. Здесь возбуждение переходит надругой нейрон иидет уже центробежно кмышце или железе. Врезуль­тате происходит сокращение мышцы или изменение секреции железы. Часто всостав простой рефлекторной дуги входит третий вставочный нейрон, который служит передаточной станцией счувствительного пути надвига­тельный.
Кроме простой (трехчленной) рефлекторной дуги, имеются сложно устроенные многонейронные рефлек­торные дуги, проходящие через разные уровни головного мозга, включая его кору.
На периферии аксоны соединяются сминиатюрными органическими устройствами, предназначенными для восприятия различных видов энергии (механической, химической, электромагнитной идр.) ипреобразования их вэнергию нервного импульса. Это рецепторы.
В зависимости отспециализации рецепторов воспри­нимать иперерабатывать только один вид воздействий, выделяют зрительные, слуховые, вкусовые, обонятель-
ные идр. рецепторы.
Итак, стимулы внешней среды (свет, звук, запах, прикосновение и т.п.), попадая на орган чувств орга­низма человека, преобразуются рецепторами в нервные импульсы. Нервные импульсы передаются по чувстви­тельным афферентным нервным волокнам в специаль­ный отдел ЦНС.Поэтому мы можем ощущать. Возможна иобратная связь. Центральный отдел вырабатывает соот­ветствующий командный импульс, который передается помоторным эффекторным нервным волокнам киспол­нительным органам (мышцам, железам).
55
Это относительно автономная органическая струк­тура, обеспечивающая переработку ипрохождение сен­сорной информации натрех уровнях: периферическом,
промежуточном ицентральном И.П.Павлов обозначил как анализатор.
Из всех чувствительных систем мозга мы больше всего знаем озрительной системе. Схема работы зритель­ного анализатора представлена нарисунке 5.
Рисунок 5. Схема работы зрительного анализатора
56
Видимая картина мира вначале отображается вней­ронах, расположенных вглубине сетчатки. Получающееся при этом изображение перевернуто изеркально отражено, совсем как картинка, возникающая внутри фотоаппарата: нейроны, расположенные насетчатке вверху слева, ото­бражают нижнюю правую часть поля зрения. Сетчатка посылает сигналы впервичную зрительную кору взаты­лочной части мозга через таламус (зрительный бугор)— своеобразную ретрансляционную станцию, расположен­ную вглубине мозга. Отростки нейронов, передающие эти сигналы, частично перекрещиваются, так что левая сто­рона каждого глаза отображается вправом полушарии, аправая— влевом (Фрит, 2014).
Сетчатая оболочка глаза втом месте, где вглаз входит зрительный нерв, не имеет светочувствительных окон­чаний нервных волокон. Поэтому изображения предме­тов, приходящихся наэто место сетчатки, не передаются вмозг и,следовательно, невоспринимаются. Почему мы этого незамечаем? Во-первых, потому что изображения предметов, приходящиеся наслепое пятно водном глазу, вдругом проектируются нена слепое пятно; во-вторых, потому, что выпадающие части предмета невольно заме­няются образами соседних частей или фона, окружающих этот предмет.
Конечный мозг.
Кора больших полушарий— серое вещество, покры-
вающее большие полушария. Поособенностям микроско­пического строения всю кору мозга делят нанесколько десятков структурных единиц— полей, апорасположе­нию его частей— на четыре доли: затылочную, височ­ную, теменную и лобную (рисунок 6). Кора головного мозга человека является целостно работающим органом, хотя отдельные его части (области) функционально специ­ализированы.
Лобные доли отвечают за осмысленное поведение, сознательную деятельность человека. Так, при пораже­нии переднелобных долей человек теряет способность
57
сознательно управлять своей деятельностью вцелом, под­чинять свои действия отдаленным мотивам ицелям. Вто же время поражение теменных полей приводит кутрате представлений овременных ипространственных отноше­ниях, атакже логических связей.
Рисунок 6. Схема долей коры больших полушарий
Интересен тот факт, что лобные и теменные поля у человека по сравнению собезьянами развиты в наи­большей степени. Если лобные поля уобезьян занимают 15% площади коры мозга, то учеловека они занимают 30%. Кроме того, лобные и теменные участки учело­века имеют некоторые нервные центры, отсутствующие уживотных. Например, локализация в лобно-височной области нервных центров органов речи: речедвигатель­ный центр Брокка, слухоречивой центр Вернике, зритель­норечевой— чтение (по: Маклаков, 2020).
В остальных полях сконцентрированы центры перера­ботки ихранения информации оторганов чувств. Напри­мер, затылочная область коры осуществляет зрительные функции, височная— слуховые.
58
Именно поэтому при ударе поголове сзади мы видим «звездочки» перед глазами.
В височной части обрабатывается аудиальная изри­тельная информация, а еще это центр долговременной памяти. Эта же височная доля отвечает занаши эмоции, аесли быть точнее— то заих мимическое выражение.
Помимо сенсорных полей, существует двигательная зона.
Есть еще островковая зона— она находится между лобной, теменной ивисочной (закрытая долька располо­жена вглубине латеральной борозды). Там формируются образы врезультате переработки информации оторганов чувств. Эта зона соединяет лимбическую систему сболь- шими полушариями. Издесь центр витальных функций (дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-дви­гательного аппарата), где формируются наши ответные реакции— поведенческие иэмоциональные.
В состав лимбической системы входит несколько ана­томических структур.
Гипоталамус игиппокамп.
Поясная изубчатая извилины.
Миндалевидное тело исосцевидное тело.
− Обонятельная луковица итракт.
− Ретикулярная формация (РФ), расположенная
всреднем мозге.
− Обонятельный треугольник.
− Переднее продырявленное вещество.
Лимбическая система выполняет следующие важные функции:
− Помогает формироваться эмоциям, переживаниям
ичувствам.
− Отвечает запамять человека.
− Выбирает икорректирует модель поведения (поло-
вого исоциального).
− Вырабатывает навыки пространственного харак-
тера.
− Отвечает запоиск пищи иоборону.
59
− Влияет навыразительность речи.
− Влияет наработу обонятельной системы.
− Помогает подготовиться кдействию.
Лимбическая система и неокортекс тесно связаны. За счет такого взаимодействия данные структуры спо­собны представлять собой одно целое, относящееся кпси­хической сфере человека. Они соединяют между собой умственную иэмоциональную составляющие.
Перед тем как выполнить какое-то определенное дей­ствие, спровоцированное эмоциональным всплеском, человеческая мысль в большинстве случаев проходит целый ряд моральных икультурных инспекций. Проис­ходит контроль эмоций.
Кроме того, неокортекс выступает в качестве триг­гера. Кпримеру, вглубине лимбической системы появ­ляется стойкое ощущение голода. Высшие корковые центры, которые контролируют поведение человека, обра­батывают информацию, ичеловек начинает искать пищу.
Промежуточный мозг имеет две основные части:
1) таламические области: таламус — центр аффе- рентных путей, это подкорковый центр всех видов чув­ствительности; эпиталамус синхронизирует биоритмы сритмами среды;
2) гипоталамус— высший вегетативный центр— является центром удовольствия, а также регулирует работу внутренних органов; гипофиз вырабатывает гор­моны, влияющие нарост, обмен веществирепродуктив­ную функцию.
Если говорить кратко, ствол мозга выполняет функцию связывающей структуры центральной нервной системы ипомогает вполучении ипреобразовании информации.
Функции ствола мозга:
• рефлекторная: поведенческие рефлексы;
• проводниковая: восходящие инисходящие нервные
пути ЦНС;
• ассоциативная: обеспечивает взаимодействие спин-
ного мозга, ствола ибольших полушарий головного мозга.
60