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

Основы нейропсихологии. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Поле 18 – ядерная зона зрительного анализатора – центр восприятия письменной речи, вторичная зона.
Поле 19 – ядерная зона зрительного анализатора, вто­ричная зона.
Поле 20 –
Поле 21 – третичная зона.
Поле 22 – ядерная зона звукового анализатора.
Поле 23 – Поле 24 – Поле 25 – Поле 26 – Поле 27 –
Поле 28 – проекционные поля и ассоциативная зона обонятельной системы.
Поле 29 – Поле 30 – Поле 31 –
Поле 32 – дорсальная зона передней поясной коры.
Поле 33 – Поле 34 – Поле 35 – Поле 36 –
Поле 37 – третичная зона.
Поле 38 –
Поле 39 – центр анализатора письменной речи, третич­ная зона.
Поле 40 – третичная зона.
Поле 41 – ядерная зона звукового анализатора, первич­ная зона.
Поле 42 – ядерная зона звукового анализатора, вторич­ная зона.
Поле 43 – вкусовая область.
Поле 44 – Центр Брока.
Поле 45 – музыкальный моторный центр.
Согласно сложившимся представлениям, кора мозга имеет шесть основных слоев, каждый из которых состоит из различных по форме и размеру нервных клеток. Этот анатомический факт имеет, однако, не столь важное значе­ние для понимания нейропсихологических феноменов, как функциональная дифференциация коры на три основных вида полей – первичные, вторичные и третичные. Они раз- личаются между собой по иерархии. Наиболее элементар­ными являются первичные, более сложными по строению
51
и функционированию – вторичные, и, наконец, наиболее сложными по этим признакам являются третичные поля.
Поля каждого из уровней имеют свою нумерацию, ко­торая указывается на цитоархитектонических картах мозга.
Первичные поля – это «корковые концы анализаторов» и, как уже сообщалось выше, они функционируют от при­роды, врожденно. Их локализация зависит от того, к какому анализатору они относятся.
Первичные поля, находящиеся в лобной доле (до цен­тральной извилины), а именно поля 10, 11, 47, настроены на подготовку и исполнение двигательных актов, относя­щихся к физическому уровню.
Первичные поля слухового анализатора располагаются преимущественно на внутренней поверхности височных долей мозга (поля 41, 42), кинестетического (чувствитель­ного в целом) вблизи от центральной (Ролландовой) бороз­ды, в теменной доле (поля 3, 1 и 2).
Первичные чувствительные (тактильные) поля харак- теризуются тем, что они являются проекционными зонами в отношении определенных частей тела: верхние отделы принимают чувствительные сигналы (ощущения) от ниж­них конечностей (ног), средние обрабатывают ощущения от верхних конечностей, а нижние – от лица, включая от­делы речевого аппарата (язык, губы, гортань, диафрагму). Кроме того, нижние отделы теменной проекционной зоны принимают ощущения от некоторых внутренних органов. Алгоритм проекций тела в переднем блоке мозга тот же, что и в заднем. Они также являются проекционными, но уже в отношении не чувствительных (кинестетических), а двига­тельных функций. Главное отличие проекционных зон от других состоит в том, что размеры той или другой части тела определяются не анатомической, а функциональной значимостью. Данная особенность наглядно хорошо пред-
52
ставлена с помощью так называемого человека Пенфилда, который отражает соматотопический принцип в строении головного мозга (см. ниже п. 3.).
(сравнительная площадь проекции отдельных поверхностей тела в
(а – чувствительность; б – двигательная система))
Рис. 8. Человечек Пенфилда
проекционных областях мозга
 Принципы эволюции и строения мозга
А. Р. Лурия выделяет следующие принципы эволюции и строения мозга как органа психики [30]:
– принцип эволюционного развития, заключающийся в том, что на различных этапах эволюции отношения ор­ганизма со средой и его поведение регулировались различ­ными аппаратами нервной системы и, следовательно, мозг человека представляет собой продукт длительного эволю­ционного развития;
– принцип сохранности древних структур, предполага­ющий, что прежние аппараты мозга сохраняются, уступая ведущее место новым образованиям и приобретая новую роль. Они все больше становятся аппаратами, обеспечива­ющими фон поведения;
53
– принцип вертикального строения функциональных систем мозга, означающий, что каждая форма поведения обеспечивается совместной работой разных уровней нерв­ного аппарата, связанных между собой как восходящими, так и нисходящими связями, превращающими мозг в само­регулирующуюся систему;
– принцип иерархического взаимодействия разных систем мозга, согласно которому возбуждение, возникаю­щее в периферических органах чувств, сначала приходит в первичные (проекционные) зоны, затем распространяется на вторичные зоны коры, которые играют интегрирующую роль, объединяя соматотопические проекции возникших на периферии возбуждений в сложные функциональные си­стемы. Данный принцип по сути обеспечивает интегратив­ную деятельность мозга;
– принцип соматотопической организации первичных зон мозговой коры, по которому каждому участку тела со­ответствуют строго определенные пункты коры больших полушарий (точка в точку) (рис. 8);
– принцип функциональной организации коры, отра­жающий взаимосвязь роли функции и ее проекции в коре больших полушарий мозга: чем большее значение имеет та или иная функциональная система, тем большую площадь занимает ее проекция в первичных отделах коры головного мозга. Иллюстрацией данного принципа являются извест­ные схемы Пенфилда (рис. 8);
– принцип прогрессивной кортиколизации, суть кото­рого в том, что чем выше на эволюционной лестнице стоит животное, тем в большей степени его поведение регулиру­ется корой и тем больше возрастает дифференцированный характер этих регуляций.
О. С. Адрианов [1], дополняя и развивая науку о мозге, сформулировал два принципа:
54
– принцип многоуровневого взаимодействия верти­кально организованных путей проведения возбуждения, что дает возможности для различных типов переработки афферентных сигналов;
– принцип иерархического соподчинения различных систем мозга, благодаря которому уменьшается число сте­пеней свободы каждой системы и становится возможным управление одного уровня иерархии другим.
Е. Д. Хомская, опираясь на современные представле­ния об основных принципах организации мозга как суб­страта психики, обосновывает два основных принципа тео­рии локализации ВПФ [30]:
– принцип системной локализации функций (каждая психическая функция опирается на сложные взаимосвязан­ные структурно-функциональные системы мозга);
– принцип динамической локализации функций (каж­дая психическая функция имеет динамическую, изменчи­вую мозговую организацию, различную у разных людей и в разные возрасты их жизни).
Выделенные главные принципы структурно-функци­ональной организации мозга сформулированы на основе анализа нейроанатомических данных.
Три функциональных блока мозга по А. Р. Лурия 
Развивая теорию системной динамической локализа­ции ВПФ, на основе анализа клинических данных была разработана общая структурно-функциональная модель ра­боты мозга как субстрата психической деятельности. Эта модель, предложенная А. Р. Лурией, характеризует наибо­лее общие закономерности работы мозга как единого цело­го и является основой для объяснения его интегративной деятельности. Согласно данной модели, весь мозг может быть подразделен на 3 основных структурно-функциональ­ных блока. При этом динамическая локализация может иметь место только внутри блоков.
55
Рис. 9. Три функциональных блока структурно-функциональной
модели А. Р. Лурия
Структурная модель мозга А. Р. Лурии
1-й блок мозга. Энергетический или блок регуляции то­нуса и бодрствования. Анатомические структуры первого блока мозга: ствол мозга, ретикулярная формация ствола, лимбическая система (таламус, гипофиз, гипоталамус), ди­энцефальные ядра (подкорковые ядра). Стволовые и под­корковые структуры, кора – медиабазальная кора лобных и височных отделов (в середине между полушариями, ба­зальная база, посередине внизу).
Функции первого блока мозга.
1. Основная функция – активация больших полуша-
рий – поддержание определенного уровня бодрствования.
2. Активация временная – смена периодов сна и бодр­ствования, кратковременная активация – для поддержания внимания.
56
3. Модально неспецифическая память – эпизодиче­ская, личностная, память на события.
4. Обеспечение базальных эмоций – страх, удоволь­ствие. Отрицательных центров больше, чем положитель­ных.
5. Функция поддержания жизни в организме – виталь­ная функция. Нейрогуморальная регуляция, эндокринная система – на уровне гипофиза, гипоталамуса; регуляция деятельности внутренних органов (сердечно-сосудистные сокращения), регуляция таких функций как дыхание, тер­морегуляция, иммунитет и прочее.
6. Регулятор (инстинктивных) генетически-закреплен­ных форм поведения. Например, поведение в ситуации стресса, аффекта, половое поведение, регулятор систем за­висимости.
7. Регуляция мышечного тонуса (для двигательной ак­тивности).
2-й блок мозга. Блок приема, переработки и естествен­но хранения экстероцептивной информации – извне от ре­цепторов, органов чувств, а также от проприоцепторов – изнутри.
Анатомически во 2 блок мозга входят: конвекситаль­ная (поверхностная) кора теменной, височной, затылочной областей мозга. Корковые звенья анализаторной системы: висок – слуховой, затылок – зрительной, темя – кожно-ки­нестетической систем.
Поля второго блока мозга делятся на: первичные, вто­ричные, третичные.
1. Первичные поля – первичная обработка импульсов, которые приходят от анализатора, непосредственно от ре­цептора. При разрушении первичных полей наступает кор­ковая слепота.
2. Вторичные поля – отвечают за дальнейшую обра­ботку информации: форма, глубина, анализ полученной информации.
57
3. Третичные поля – ассоциативные – отвечают за са­мый высокий уровень переработки информации.
Работа данного блока описывается тремя законами:
1. Закон иерархического строения. Переработка ин­формации идет от первичных, через вторичные к третич­ным зонам.
2. Убывающей модальной специфичности полей.
3. Прогрессивной латерализации (относителен).
В целом блок характеризуется модальной специфично-
стью, рассматривается как афферентный.
Функции 2-го блока:
1) прием, анализ и синтез раздражений;
2) обеспечение перехода от уровня непосредственного отражения на уровень символических процессов.
3-й блок мозга. Блок программирования, регуляции и
контроля за протеканием психической деятельности.
Анатомически 3-й блок представлен конвекситальной корой лобных долей (моторных, премоторных и префрон­тальных отделов коры больших полушарий).
Лобные доли отличаются очень сложным строением и большим числом двусторонних связей со многими корко­выми и подкорковыми структурами. Отличительной осо­бенностью этого блока является проведение процессов воз­буждения от третичных зон к вторичным, затем к первич­ным; отсутствие модально-специфических зон (состоит из аппаратов только двигательного типа); наличие обширных двусторонних связей не только с нижележащими образова­ниями ствола мозга, но и со всеми остальными отделами коры больших полушарий.
По своей структуре и функциональной организации моторная кора относится к первичным, премоторная – к вторичным, а префронтальная – к третичным зонам коры больших полушарий. Поэтому они выполняют функции, характерные для этих зон. Нейроны моторной коры пере-
58
дают возбуждение к мышцам, отсюда начинается большой пирамидный путь. Именно эти зоны имеют ярко выражен­ную соматотопическую организацию, что наглядно проил­люстрировал Пенфилд (рис. 8). Премоторная кора обеспе­чивает двигательные программы, т. е. объединяет отдель­ные движения в единую кинетическую мелодию. Префрон­тальные отделы играют решающую роль в формировании намерений, программ, в регуляции и контроле наиболее сложных форм поведения человека. Префронтальные отде­лы фактически надстроены над всеми отделами мозговой коры, выполняя функцию общей регуляции поведения.
Функции третьего блока мозга – обеспечивает серию движений. Например, письмо. Плавное переключение с од­ного действия на другое. Целеполагание, контроль за всеми функциями психической деятельности.
Лобная доля состоит преимущественно из ассоциатив­ных (третичных) полей. Она занимает одну треть мозга че­ловека (у животных – одна шестая или одна десятая). Бла­годаря 3-му блоку у человека возможна реализация ВПФ.
Помимо трех названных блоков мозга, в качестве функционально самостоятельных отделов рассматриваются левое и правое полушария. Функциональное предназначе­ние и функциональная компетентность полушарий мозга имеет прямое отношение к проблеме мозговой организа­ции ВПФ. Эта проблема составляет содержание одного из наиболее важных разделов современной науки о мозге, а именно теории межполушарной асимметрии мозга.
Вопросы для самостоятельной проверки знаний
1. Назовите основные борозды и извилины коры го-
ловного мозга.
2. Назовите структурные элементы подкорковой обла-
сти головного мозга.
3. Что такое цитоархитектонические карты?
59
4. Назовите и охарактеризуйте основные принципы
эволюции и строения головного мозга.
5. Опишите функции и строение блоков мозга по
структурно-функциональной модели А. Р. Лурии.



1. Проблема межполушарной асимметрии.
2. История развития проблемы – этапы.
3. Результаты мультидисциплинарных исследований.
 Проблема межполушарной асимметрии мозга
К настоящему времени укрепилось мнение, что полу­шария мозга у человека имеют различную функциональ­ную специализацию. Отсюда и термин – асимметрия.
Функциональная асимметрия – исключительно важ­ный признак психики человека, отличающий его от других биовидов. Два полушария есть уже у лягушки, но в ее по­ведении они играют практически одинаковую роль. Полу­шарная асимметрия значима здесь только на уровне самых элементарных сенсорных процессов (например, у лягушки, как и у человека, левый глаз снабжается нервной энерги­ей правым полушарием, а правый глаз – левым). У более высоко организованных животных имеются признаки полу­шарной асимметрии, но они носят характер зачатков. Так, обнаружено, что кошки, находящиеся в спокойном состо­янии, при прыжке с высоты чаще приземляются так, что основной упор приходится на правые лапы (от левого полу­шария), а кошки, пребывающие в состоянии испуга, напро­тив, приземляются так, что ведущими оказываются левые лапы (от правого полушария) [10].
В настоящее время различия в функциональной спе­циализации полушарий мозга у человека является широко
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]