Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tkachenko_Phiziologiya / Tkachenko_Fiziologija_t2 / Глава 16 Функции сенсорных систем..doc
Скачиваний:
303
Добавлен:
27.12.2015
Размер:
980.48 Кб
Скачать

Глава 16. Функции сенсорных систем.

Информацию о внешней и внутренней среде организма человек получает с помощью сенсорных систем (анализаторов). Термин "ана­лизатор" был введен в физиологию И.П.Павловым в 1909 г. и обо­значал системы чувствительных образований, воспринимающих и анализирующих различные внешние и внутренние раздражения. В соответствии с современными представлениями сенсорные системы

  • это специализированные части нервной системы, включающие периферические рецепторы (сенсорные органы, или органы чувств), отходящие от них нервные волокна (проводящие пути) и клетки центральной нервной системы, сгруппированные вместе (сенсорные центры). Каждая область мозга, в которой находится сенсорный центр (ядро) и осуществляется переключение нервных волокон, образует уровень сенсорной системы. После переключения нервный сигнал по ахсонам клеток сенсорных ядер передается следующим уровням, вплоть до коры головного мозга — экранной структуры, где находятся первичные проекционные зоны анализатора (по Павлову

  • корковый конец анализатора), окруженные вторичными сенсор­ ными и ассоциативными полями коры. Кроме ядерных образований во всех отделах мозга, а особенно в коре больших полушарий, имеются нервные клетки, не сгруппированные в ядра, так называ­ емые диффузные нервные элементы.

В сенсорных органах происходит преобразование энергии внеш­него стимула в нервный сигнал — рецепция. Нервный сигнал (ре-цепторный потенциал) трансформируется в импульсную активность или потенциалы действия нейронов (кодирование). По проводящим путям потенциалы действия достигают сенсорных ядер, на клетках которых происходит переключение нервных волокон и преобразова­ние нервного сигнала {перекодирование). На всех уровнях сенсорной системы, одновременно с кодированием и анализом стимулов осу­ществляется декодирование сигналов, т.е. считывание сенсорного кода. Декодирование осуществляется на основе связей сенсорных ядер с двигательными и ассоциативными отделами мозга. Нервные импульсы аксонов сенсорных нейронов в клетках двигательных сис­тем вызывают возбуждение (или торможение). Результатом этих процессов является движение — действие или остановка движения

бездействие. Конечным проявлением активации ассоциативных функций также является движение.

В сенсорных системах, особенно в таких, как зрение и слух, важная функциональная роль принадлежит так называемому доре-цепторному звену (или уровню). Это специально адаптированная для

55

эффективной передачи внешнего стимула к нервным структурам сис­тема анатомических образований. Например, в зрении — оптическая система глаза, в слухе — наружное и среднее ухо, в коже — кап­сулы, окружающие нервные волокна. Функции дорецепторного звена — усиление, фильтрация, фокусирование, увеличение направленнос­ти стимула.

Итак, основными функциями сенсорных систем являются: 1) ре­цепция сигнала; 2) преобразование рецепторного потенциала в им­пульсную активность нервных путей; 3) передача нервной активнос­ти к сенсорным ядрам; 4) преобразование нервной активности в сенсорных ядрах на каждом уровне; 5) анализ свойств сигнала; 6) идентификация свойств сигнала; 7) классификация и опознание сигнала (принятие решения). Большинство функций осуществляется на последовательных уровнях сенсорных систем, связано с анализом стимула и завершается в первичных проекционных зонах коры го­ловного мозга. Идентификация и классификация сигнала требует участия вторичных анализаторных и ассоциативных зон мозга и связаны с синтезом сведений о сигнале. Результат идентификации и классификации приводит к опознанию сигнала на основе принятия решения и всегда выражается в какой-либо реакции организма (двигательной, вегетативной). По ее характеристикам оценивается конечный результат анализа и синтеза раздражителей.