Общая физиология сенсорных систем

Содержание

Слайд 2

Сенсорные стимулы - раздражители, действующие на организм, которые улавливаются и воспринимаются

Сенсорные стимулы - раздражители, действующие на организм, которые улавливаются и воспринимаются

им благодаря наличию специализированных структур (рецепторов)

Сенсорные системы - сложноорганизованные структуры, предназначенные для восприятия и обработки сенсорных стимулов

Модальность - тип сенсорных сигналов, определяемый формой энергии, которая свойственна каждому из них

Основные понятия
сенсорной физиологии

Слайд 3

Ощущение – восприятие Объективная и субъективная сторона восприятия А – Старуха

Ощущение – восприятие

Объективная и субъективная сторона восприятия

А – Старуха или молодая

девушка?

Б – Пабло Пикассо,
фрагмент картины «Три музыканта»

Слайд 4

Специфичность сенсорных систем Согласно закону «специфических сенсорных энергий» Иоганнеса Мюллера, характер

Специфичность сенсорных систем

Согласно закону «специфических сенсорных энергий» Иоганнеса Мюллера,
характер ощущения определяется

не стимулом, а раздражаемым сенсорным органом.

Иоганнс Мюллер
Johannes Peter Muller
1801–1858
немецкий физиолог. Автор концепции о специфической энергии органов чувств.

Слайд 5

Общий план строения сенсорной системы с первичным (А) и вторичным (Б)

Общий план строения сенсорной системы с первичным (А) и вторичным (Б)

сенсорным рецептором

1 - чувствительный нейрон; 2 – дендрит чувствительного нейрона, 3 – аксон чувствительного нейрона, 4 – чувствительный (афферентный) нерв, 5 – нейрон ЦНС, 6– корковый нейрон, 9 – рецептирующая клетка.

Слайд 6

Вспомогательный аппарат Сенсорный рецептор Сенсорные пути Проекционная зона коры больших полушарий Сенсорная система включает следующие элементы:

Вспомогательный аппарат
Сенсорный рецептор
Сенсорные пути
Проекционная зона коры больших полушарий


Сенсорная система включает следующие элементы:

Слайд 7

Сенсорная рецепция Рецепция - процесс восприятия и трансформации энергии внешнего раздражителя

Сенсорная рецепция

Рецепция - процесс восприятия и трансформации энергии внешнего раздражителя в

энергию нервного импульса или в сложную последовательность внутриклеточных процессов

клеточная рецепция
- процесс восприятия и преобразования химического сигнала в последовательность внутриклеточных химических процессов
- рецептор – белковая молекула

сенсорная рецепция
процесс восприятия и преобразования энергии раздражителей внешней и внутренней среды организма в энергию нервных импульсов
рецептор - клетка

Слайд 8

Классификация сенсорных рецепторов

Классификация сенсорных рецепторов

Слайд 9

Строение сенсорных рецепторов 1 – тело чувствительного нейрона; 2 – периферический

Строение сенсорных рецепторов

1 – тело чувствительного нейрона; 2 – периферический отросток чувствительного

нейрона (дендрит); 3 – центральный отросток чувствительного нейрона (аксон); 4 – глиальная капсула; 5 – рецептирующая клетка; 6 – синапс между рецептирующей клеткой и чувствительным нейроном.

первичные

вторичные

свободные

инкапсулированные

Слайд 10

Этапы преобразования энергии внешнего раздражителя в сенсорном рецепторе Действие раздражителя Генерация

Этапы преобразования энергии внешнего раздражителя в сенсорном рецепторе

Действие раздражителя

Генерация рецепторного потенциала
Распространение рецепторного потенциала (РП)
Генерация ПД

изменение мембранного потенциала (деполяризация или гиперполяризация) чувствительного нейрона (в первич. рецепторе) или рецептирующей клетки (во вторич. рецепторе)

изменение ионной проницаемости мембраны чувствительного нейрона (в первич. рецепторе) или рецептирующей клетки (во вторич. рецепторе)

Первич.: электротонически, до перехвата Ранвье
Вторич.: электротонически по мембране рецептирующей клетки, вызывает ВПСП на чувствительном нейроне, далее ВПСП - электротонически до перехвата Ранвье

В области перехвата Ранвье РП (в первич. рец.) или ВПСП (во вторич. Рец.) преобразуется в серию ПД (нервных импульсов), которые проводятся по аксону чувствительного нейрона в ЦНС.

Слайд 11

Закономерности преобразования энергии внешнего раздражителя в серию нервных импульсов чем выше

Закономерности преобразования энергии внешнего раздражителя в серию нервных импульсов

чем выше

сила действующего раздражителя, тем больше амплитуда РП
чем больше амплитуда РП, тем больше частота нервных импульсов
Слайд 12

Свойства рецепторов Специфичность Чувствительность Адаптация

Свойства рецепторов
Специфичность
Чувствительность
Адаптация

Слайд 13

Адаптация – ослабление возбуждения в рецепторе при действии длительного раздражителя постоянной

Адаптация – ослабление возбуждения в рецепторе при действии длительного раздражителя постоянной

силы

тонические (пропорциональные) рецепторы (А)
промежуточные (фазнотонические) рецепторы (Б)
фазные (дифференциальные) рецепторы (В)

По скорости адаптации выделяют три типа рецепторов:

on-ответ off-ответ

Слайд 14

Перекрытие рецептивных полей различается у первичных (А) и вторичных (Б) рецепторов

Перекрытие рецептивных полей различается у первичных (А) и вторичных (Б) рецепторов

Рецептивное

поле нейрона
– совокупность рецепторов, функционально связанных с этим нейроном; является динамическим образованием

А – макс. рецептивное поле нейрона 2; Б – мин. рецептивное поле нейрона 2; В – рецептивное поле нейрона 3; 1 – рецептирующая клетка

Слайд 15

Принципы организации сенсорных путей Принцип многоканального проведения информации Принцип двойственности проекций

Принципы организации сенсорных путей

Принцип многоканального проведения информации
Принцип двойственности проекций
Принцип соматотопической организации

(характеризует только специфические сенсорные пути)
Принцип нисходящего контроля
Слайд 16

Основные характеристики ощущений Субъективное ощущение, возникающее в результате действия сенсорного стимула,

Основные характеристики ощущений

Субъективное ощущение, возникающее в результате действия сенсорного стимула,

обладает рядом характеристик, т.е. позволяет определить ряд параметров действующего раздражителя:
•  качество (модальность)
•  интенсивность •  временные характеристики (момент начала и окончания действия раздражителя, динамику силы раздражителя)
•  пространственная локализация.
Слайд 17

Зависимость интенсивности ощущения от силы стимула Абсолютный порог – наименьший по

Зависимость интенсивности ощущения от силы стимула

Абсолютный порог – наименьший

по интенсивности стимул, способный вызвать определенное ощущение.
Величина абсолютного порога зависит от
характеристик действующего стимула
условий, в которых проводится измерение
функционального состояния организма
Дифференциальный порог – минимальная величина, на которую один стимул должен отличаться от другого, чтобы эта разница ощущалась человеком.
Слайд 18

Закон Вебера (1834 г) Вебер Эрнст Генрих (нем. Ernst Heinrich Weber)

Закон Вебера (1834 г)

Вебер Эрнст Генрих
(нем. Ernst Heinrich Weber)
1795 г. –

1878 г.
немецкий психофизиолог и анатом

Величина дифференциального порога (ΔS) прямо пропорциональна силе действующего стимула (S).

ΔS/ S= Const

Слайд 19

Закон Фехнера (1860 г.) Фехнер Густав Теодор (нем. Gustav Theodor Fechner)

Закон Фехнера (1860 г.)

Фехнер Густав Теодор
(нем. Gustav Theodor Fechner)
1801г. — 1887г.
  немецкий психолог,
основоположник

психофизиологии

Сила ощущения Ψ пропорциональна логарифму интенсивности раздражителя S

Слайд 20

Графическое изображение закона Вебера (А) и закона Фехнера (Б) ΔS/ S= Const

Графическое изображение закона Вебера (А) и закона Фехнера (Б)

ΔS/ S=

Const
Слайд 21

Закон Стивенса Стивенс Стенли Смит (1906-1980) американский психолог, автор теории психофизических

Закон Стивенса

Стивенс
Стенли Смит
(1906-1980)
американский психолог, автор теории психофизических измерений

Интенсивность ощущения Ψ

описывается показательной функцией, где a – эмпирический показатель степени, который может быть как больше, так и меньше 1, S - интенсивность раздражителя,
S0- абсолютный порог