Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Общая психология. Введение в общую психологию. Учебник для вузов
.pdf
серое вещество, покрывающее большие полушария.
Поособенностям микроскопического строения всю кору
мозга делят на несколько десятков структурных единиц— полей, апорасположению его частей— начетыре
доли: затылочную, височную, теменную илобную. 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 поклетке (это «входная» часть клетки),
иодного или нескольких длинных отростков— аксона,
по нему нервный импульс проходит от одной клетки
кдругой (это «выходная часть клетки»). Аксоны сильно
различаются по длине. Некоторые из них могут быть
крошечными, тогда как другие могут иметь длину более
1метра. Самый длинный аксон называется ганглием дорсального корня (ГДК), который переносит информацию
скожи вмозг. Некоторые изаксонов вГДК путешествуют
от пальцев до мозга, до2 метров в высоком человеке.
Большинство аксонов покрыто белым восковым веществом, называемым миелином. Это покрытие изолирует
нервы иувеличивает скорость движения импульсов. Миелин создан клетками Шванна впериферической нервной
системе и олигодендроцитами в ЦНС. В миелиновом
покрытии имеются небольшие промежутки, называемые
узлами Ранвье. Нейроны связаны друг сдругом итканями, чтобы они могли передавать сообщения; однако они
физически несоприкасаются— всегда существует разрыв
между клетками, называемый синапсом.
51

Нейроны составляют около 10% головного мозга;
остальное состоит изглиальных клеток иастроцитов,
которые поддерживают ипитают нейроны.
Все нервы подразделяются на большие функциональные группы. Те нервы, которые проводят импульсы
кЦНС, называются афферентными, ате, которые проводят сигналы изЦНС кпериферии,— эффекторными.
Чувствительные нейроны играют роль передатчика
информации между органами чувств и центральными
отделами НС.Они воспринимают раздражения, которые
преобразовывают внервные импульсы, адалее передают
сигнал вголовной мозг человека.
Двигательные нейроны— посылают импульсы вразличные органы иткани. Восновном данный тип нейронов
задействован вконтроле над рефлексами спинного мозга.
За переработку ипереключение импульсов отвечают
вставочные нейроны— есть еще одна группа (ассоциативные или интернейроны), которые обеспечивают взаимосвязи врамках общей нейронной сети.
Псевдоуниполярные нейроны— это сенсорные нейроны, укоторых нет дендритов, аразветвленный аксон
выполняет обе функции.
Биполярные нейроны — нейроны, имеющие один
аксон иодин дендрит.
Мультиполярные нейроны— нейроны содним аксоном инесколькими дендритами.
Нейроны несут ответственность за передачу информации по всему организму. Используя электрические
ихимические сигналы, они помогают координировать все
необходимые функции жизни.
Каждый нейрон связан сеще 1000 нейронами, создавая невероятно сложную сеть связи.
Чтобы нейроны могли отправлять сообщения повсему
телу, они должны иметь возможность общаться друг
сдругом для передачи сигналов. Однако нейроны непросто связаны друг сдругом. Вконце каждого нейрона есть
крошечный промежуток, называемый синапсом, и для
52

связи соследующей 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) впромежуток между
двумя нейронами; этот промежуток называется синаптической щелью. Нейротрансмиттер диффундирует через
синаптическую щель и взаимодействует с рецепторами
намембране 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 вместах, где
необходимы быстрые действия, например воборонительных рефлексах.
Химические синапсы могут вызывать сложные реакции, ноэлектрические синапсы могут давать только простые ответы. Однако вотличие отхимических синапсов,
они двунаправленные— информация может поступать
влюбом 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 сиспользованием частоты. Например,
если стимул слабый, нейрон будет срабатывать реже,
апри 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 сопределенным 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 имышечными
волокнами), норадреналин иадреналин. Нейротрансмиттеры— биологически активные вещества, которые обеспечивают взаимодействие нейронов: эндорфины (эйфория,
болеутолящий), дофамин (вознаграждение), норадреналин
(ярость иотвага), серотонин (бодрость иуверенность).
Спинной мозг— трубка d— 1см, дл.— 42−45см,
содержит центры врожденных безусловных рефлексов,
отвечает заосуществление мускульных движений, работу
внутренних органов, атакже проведение нервного возбуждения отучастков тела кголовному мозгу. Это обеспечивает участие его вкоординации 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 вголовной мозг. Инаоборот, отдвигательных центров головного
мозга импульсы направляются к двигательным нейронам, апри их возбуждении — к мышцам конечностей,
туловища ит. д. Информация, поступающая отпериферийных систем кголовному мозгу через спинной мозг,
подвергается в последнем частичному анализу и переработке. Так, например, спинной мозг способен влиять
насилу болевых ощущений.
Рефлекторная функция спинного мозга состоит втом,
что его двигательные нейроны управляют движениями
мышц конечностей, туловища иотчасти шеи.
Все рефлексы спинного мозга находятся под жестким контролем голов ного мозга. Так, при травмах, приводящих кразрыву спинного мозга, ниже места разрыва
восстанавливаются лишь простейшие сгибательные рефлексы, например коленный, да ито неполностью.
54

Простая рефлекторная дуга состоит покрайней мере
издвух нейронов, изкоторых один связан скакой-нибудь
чувствительной поверхностью (например кожей), адругой спомощью своего нейрита оканчивается вмышце (или
железе). При раздражении чувствительной поверхности
возбуждение идет посвязанному сней нейрону крефлекторному центру, где находится соединение (синапс) обоих
нейронов. Здесь возбуждение переходит надругой нейрон
иидет уже центробежно кмышце или железе. Врезультате происходит сокращение мышцы или изменение
секреции железы. Часто всостав простой рефлекторной
дуги входит третий вставочный нейрон, который служит
передаточной станцией счувствительного пути надвигательный.
Кроме простой (трехчленной) рефлекторной дуги,
имеются сложно устроенные многонейронные рефлекторные дуги, проходящие через разные уровни головного
мозга, включая его кору.
На периферии аксоны соединяются сминиатюрными
органическими устройствами, предназначенными для
восприятия различных видов энергии (механической,
химической, электромагнитной идр.) ипреобразования
их вэнергию нервного импульса. Это рецепторы.
В зависимости отспециализации рецепторов воспринимать иперерабатывать только один вид воздействий,
выделяют зрительные, слуховые, вкусовые, обонятель-
ные идр. 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
иобратная связь. Центральный отдел вырабатывает соответствующий командный импульс, который передается
помоторным эффекторным нервным волокнам кисполнительным органам (мышцам, железам).
55

Это относительно автономная органическая структура, обеспечивающая переработку ипрохождение сенсорной информации натрех уровнях: периферическом,
промежуточном ицентральном И.П.Павлов обозначил
как анализатор.
Из всех чувствительных систем мозга мы больше
всего знаем озрительной системе. Схема работы зрительного анализатора представлена нарисунке 5.
Рисунок 5. Схема работы зрительного анализатора
56

Видимая картина мира вначале отображается внейронах, расположенных вглубине сетчатки. Получающееся
при этом изображение перевернуто изеркально отражено,
совсем как картинка, возникающая внутри фотоаппарата:
нейроны, расположенные насетчатке вверху слева, отображают нижнюю правую часть поля зрения. Сетчатка
посылает сигналы впервичную зрительную кору взатылочной части мозга через таламус (зрительный бугор)—
своеобразную ретрансляционную станцию, расположенную вглубине мозга. Отростки нейронов, передающие эти
сигналы, частично перекрещиваются, так что левая сторона каждого глаза отображается вправом полушарии,
аправая— влевом (Фрит, 2014).
Сетчатая оболочка глаза втом месте, где вглаз входит
зрительный нерв, не имеет светочувствительных окончаний нервных волокон. Поэтому изображения предметов, приходящихся наэто место сетчатки, не передаются
вмозг и,следовательно, невоспринимаются. Почему мы
этого незамечаем? Во-первых, потому что изображения
предметов, приходящиеся наслепое пятно водном глазу,
вдругом проектируются нена 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. Поособенностям микроскопического строения всю кору мозга делят нанесколько
десятков структурных единиц— полей, апорасположению 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 вцелом, подчинять свои действия отдаленным мотивам ицелям. Вто
же время поражение теменных полей приводит кутрате
представлений овременных ипространственных отношениях, атакже логических связей.
Рисунок 6. Схема долей коры больших полушарий
Интересен тот факт, что лобные и теменные поля
у человека по сравнению собезьянами развиты в наибольшей степени. Если лобные поля уобезьян занимают
15% площади коры мозга, то учеловека они занимают
30%. Кроме того, лобные и теменные участки учеловека имеют некоторые нервные центры, отсутствующие
уживотных. 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 ихранения информации оторганов чувств. Например, затылочная область коры осуществляет зрительные
функции, височная— слуховые.
58

Именно поэтому при ударе поголове сзади мы видим
«звездочки» перед глазами.
В височной части обрабатывается аудиальная изрительная информация, а еще это центр долговременной
памяти. Эта же височная доля отвечает занаши эмоции,
аесли быть точнее— то заих мимическое выражение.
Помимо сенсорных полей, существует двигательная
зона.
Есть еще островковая зона— она находится между
лобной, теменной ивисочной (закрытая долька расположена вглубине латеральной борозды). Там формируются
образы врезультате переработки информации оторганов
чувств. Эта зона соединяет лимбическую систему сболь-
шими полушариями. Издесь центр витальных функций
(дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата), где формируются наши ответные
реакции— поведенческие иэмоциональные.
В состав лимбической системы входит несколько анатомических структур.
− Гипоталамус игиппокамп.
− Поясная изубчатая извилины.
− Миндалевидное тело исосцевидное тело.
− Обонятельная луковица итракт.
− Ретикулярная формация (РФ), расположенная
всреднем мозге.
− Обонятельный треугольник.
− Переднее продырявленное вещество.
Лимбическая система выполняет следующие важные
функции:
− Помогает формироваться эмоциям, переживаниям
ичувствам.
− Отвечает запамять человека.
− Выбирает икорректирует модель поведения (поло-
вого исоциального).
− Вырабатывает навыки пространственного харак-
тера.
− Отвечает запоиск пищи иоборону.
59

− Влияет навыразительность речи.
− Влияет наработу обонятельной системы.
− Помогает подготовиться кдействию.
Лимбическая система и неокортекс тесно связаны.
За счет такого взаимодействия данные структуры способны представлять собой одно целое, относящееся кпсихической сфере человека. Они соединяют между собой
умственную иэмоциональную составляющие.
Перед тем как выполнить какое-то определенное действие, спровоцированное эмоциональным всплеском,
человеческая мысль в большинстве случаев проходит
целый ряд моральных икультурных инспекций. Происходит контроль эмоций.
Кроме того, неокортекс выступает в качестве триггера. Кпримеру, вглубине лимбической системы появляется стойкое ощущение голода. Высшие корковые
центры, которые контролируют поведение человека, обрабатывают информацию, ичеловек 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
сритмами среды;
2) гипоталамус— высший вегетативный центр—
является центром удовольствия, а также регулирует
работу внутренних органов; гипофиз вырабатывает гормоны, влияющие нарост, обмен веществирепродуктивную функцию.
Если говорить кратко, ствол мозга выполняет функцию
связывающей структуры центральной нервной системы
ипомогает вполучении ипреобразовании информации.
Функции ствола мозга:
• рефлекторная: поведенческие рефлексы;
• проводниковая: восходящие инисходящие нервные
пути ЦНС;
• ассоциативная: обеспечивает взаимодействие спин-
ного мозга, ствола ибольших полушарий головного мозга.
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
