Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы нейропсихологии. Учебное пособие
.pdf
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]
