Коррекционная психофизиология. Нейроны и мозг. Лекция 1

Содержание

Слайд 2

Литература: Кропотов Ю.Д. Количественная ЭЭГ, когнитивные вызванные потенциалы мозга человека и

Литература:

Кропотов Ю.Д. Количественная ЭЭГ, когнитивные вызванные потенциалы мозга человека и

нейротерапия. – Донецк, 2010.
Данилова Н.Н. Психофизиология. – М., 2005.
Психофизиология (под редакцией Ю.И.Александрова). СПб., Питер. – 2006.
pubmed.com
Слайд 3

I. Основные понятия коррекционной психофизиологии

I. Основные понятия коррекционной психофизиологии

Слайд 4

Предметом коррекционной психофизиологии являются новые подходы, обеспечивающие восстановление нормального состояния и

Предметом коррекционной психофизиологии являются новые подходы, обеспечивающие восстановление нормального состояния

и развития нервной системы и психики человека. Одним из ее направлений является коррекция психического развития ребенка с помощью БОС.
Слайд 5

Основные методы: 1. Наблюдение в сочетании с анализом функциональных проб

Основные методы:

1. Наблюдение в сочетании с анализом функциональных проб

Слайд 6

2. Регистрация биопотенциалов электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр»

2. Регистрация биопотенциалов электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр»

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Регистрация ЭЭГ у ребенка 10 месяцев

Регистрация ЭЭГ у ребенка 10 месяцев

Слайд 10

Регистрация ЭЭГ у ребенка 9 месяцев (лаборатория психофизиологии и нейроэтологии КФУ)

Регистрация ЭЭГ у ребенка 9 месяцев (лаборатория психофизиологии и нейроэтологии КФУ)

Слайд 11

3. Визуализация (томография). позитронно-эмиссионная томография

3. Визуализация (томография). позитронно-эмиссионная томография

Слайд 12

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ)

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ)

Слайд 13

Метод вероятностной ЭЭГ-томографии

Метод вероятностной ЭЭГ-томографии

Слайд 14

4. Биологическая обратная связь (БОС) по ЭЭГ

4. Биологическая обратная связь (БОС) по ЭЭГ

Слайд 15

II. Клеточная конструкция мозга, интегративная роль нейрона

II. Клеточная конструкция мозга, интегративная роль нейрона

Слайд 16

Мозг крысы (гематоксилин)

Мозг крысы (гематоксилин)

Слайд 17

Окраска мозга по Гольджи

Окраска мозга по Гольджи

Слайд 18

Структурной и функциональной единицей нервной системы является нейрон (нейронная концепция С.

Структурной и функциональной единицей нервной системы является нейрон (нейронная концепция С.

Рамон-и-Кахала).
Нейроны – клетки, способные принимать, обрабатывать, передавать, хранить и генерировать новую информацию
Слайд 19

В головном мозгу человека 200 млрд. нейронов

В головном мозгу человека 200 млрд. нейронов

Слайд 20

Слайд 21

В покое нервные клетки заряжены отрицательно по отношению к внешней среде

В покое нервные клетки заряжены отрицательно по отношению к внешней среде

(потенциал покоя -60 -70 мВ). Потенциал покоя обеспечивается асимметричным распределением ионов и работой натрий-калиевого насоса.
Слайд 22

Ионы калия легко проходят через мембрану, а ионы белка – нет

Ионы калия легко проходят через мембрану, а ионы белка –

нет
Слайд 23

Ионы белка создают отрицательный заряд внутри клетки

Ионы белка создают отрицательный заряд внутри клетки

Слайд 24

Слайд 25

Механизм натрий-калиевого насоса

Механизм натрий-калиевого насоса

Слайд 26

Нейроны «общаются» импульсами ‒ потенциалами действия (80-100 мВ)

Нейроны «общаются» импульсами ‒ потенциалами действия (80-100 мВ)

Слайд 27

Слайд 28

Слайд 29

Под влиянием потенциалов действия, поступающих через синапсы, генерируются возбудительные и тормозные постсинаптические потенциалы (ВПСП и ТПСП).

Под влиянием потенциалов действия, поступающих через синапсы, генерируются возбудительные и тормозные

постсинаптические потенциалы (ВПСП и ТПСП).
Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

Нейроны интегрируют возбуждающие и тормозные влияния. Выходной сигнал определяется следующими механизмами:

Нейроны интегрируют возбуждающие и тормозные влияния. Выходной сигнал определяется следующими механизмами:
1.

Алгебраическая суммация ВПСП и ТПСП.
2. Взаимное расположение возбуждающих и тормозных синапсов.
3. Эффективность синапсов.
Слайд 33

Волокна мозга (коннектом)

Волокна мозга (коннектом)

Слайд 34

III. Медиаторы и модуляторы

III. Медиаторы и модуляторы

Слайд 35

Свойства синапсов зависят от их медиаторов и рецепторов. Медиаторы (более 30

Свойства синапсов зависят от их медиаторов и рецепторов.
Медиаторы (более 30 видов).

Принцип Дейла: один нейрон – один медиатор.
Слайд 36

Слайд 37

Типичные рецепторы к медиаторам –прямо объединены с ионным каналом (ионотропные); Эффект

Типичные рецепторы к медиаторам –прямо объединены с ионным каналом (ионотропные);


Эффект на нейрон-мишень наблюдается через 1 мс, продолжительность воздействия – от 100 мс до 1 с.
Затем медиатор либо разрушается, либо всасывается в пресинаптическое окончание
Слайд 38

Ионотропный рецептор

Ионотропный рецептор

Слайд 39

Слайд 40

Возбуждающие нейроны ЦНС 75% возбуждения в головном мозгу (прежде всего, в коре) обеспечивают глутаматергические нейроны.

Возбуждающие нейроны ЦНС
75% возбуждения в головном мозгу (прежде всего, в коре)

обеспечивают глутаматергические нейроны.
Слайд 41

Слайд 42

Тормозящие нейроны ЦНС Торможение обеспечивают ГАМК-эргические нейроны. Аномалии в развитии рецепторов ГАМК – основная причина эпилепсии

Тормозящие нейроны ЦНС
Торможение обеспечивают ГАМК-эргические нейроны. Аномалии в развитии

рецепторов ГАМК – основная причина эпилепсии
Слайд 43

Слайд 44

Слайд 45

Модуляторы выделяются в межклеточное пространство. В ничтожных концентрациях действуют на рецепторы

Модуляторы выделяются в межклеточное пространство. В ничтожных концентрациях действуют на рецепторы

удаленных нейронов.
Длительность действия – от 1 с до нескольких часов.
Слайд 46

Модуляторы обеспечивают объемную передачу сигнала

Модуляторы обеспечивают объемную передачу сигнала

Слайд 47

Модуляторы влияют на проведение сигнала через синапсы

Модуляторы влияют на проведение сигнала через синапсы

Слайд 48

Рецепторы к модуляторам влияют на ионные каналы через внутриклеточные вторичные посредники

Рецепторы к модуляторам влияют на ионные каналы через внутриклеточные вторичные

посредники (т.е., метаботропные).
Количество вторичных посредников увеличивается под влиянием кофеина и теина
Слайд 49

Слайд 50

Слайд 51

Моноамины (дофамин – ДА, норадреналин – НА и серотонин – СТ)

Моноамины (дофамин – ДА, норадреналин – НА и серотонин –

СТ) играют роль как медиаторов, так и модуляторов, возбуждают и тормозят в зависимости от рецепторов данного синапса.
Слайд 52

Дофамин и другие моноамины могут действовать на метаботропные рецепторы

Дофамин и другие моноамины могут действовать на метаботропные рецепторы

Слайд 53

Дофаминергическая (ДА) система

Дофаминергическая (ДА) система

Слайд 54

ДА-нейроны лежат в среднем мозге. Контролируют подкорковые ядра и лобную кору.

ДА-нейроны лежат в среднем мозге. Контролируют подкорковые ядра и лобную

кору.
ДА вызывает в клетках-мишенях как возбудительные, так и тормозные эффекты (в зависимости от типов рецепторов). Улучшает обработку информации.
Слайд 55

ДА-система отвечает за генерацию положительных эмоций, организацию движений и когнитивных процессов.

ДА-система отвечает за генерацию положительных эмоций, организацию движений и когнитивных процессов.


При недостаточности – болезнь Паркинсона. При избыточной активности – шизофрения.
Слайд 56

Норадренергическая система

Норадренергическая система

Слайд 57

НА-нейроны лежат в синем пятне. Их аксоны пронизывают всю кору мозга.

НА-нейроны лежат в синем пятне. Их аксоны пронизывают всю кору

мозга.
Недостаточная активность НА-системы → депрессия, у детей – синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).
Избыточная чувствительность мозга к НА → приступы паники, импульсивность и бессонница (применяют анксиолитики).
Слайд 58

Серотониненергическая (СТ) система

Серотониненергическая (СТ) система

Слайд 59

СТ-нейроны лежат в ядрах шва ствола мозга, тормозят большинство нейронов коры.

СТ-нейроны лежат в ядрах шва ствола мозга, тормозят большинство нейронов коры.

СТ-клетки активируются при ритмических движениях (ходьба, бег трусцой).
При недостатке СТ – тревожность, депрессия, сопровождающиеся мигренью и вегето-сосудистой дистонией. На его обмен влияет питание (синтезируется из триптофана).
Слайд 60

Антидепрессанты – ингибиторы обратного всасывания ДА, НА и СТ. Однако важнее

Антидепрессанты – ингибиторы обратного всасывания ДА, НА и СТ.
Однако важнее

– нормализовать образ жизни (питание и физическая нагрузка). Имеются и немедикаментозные способы корреции, в т.ч. на основе БОС.
Слайд 61

IV. Отделы мозга и их функциональное значение

IV. Отделы мозга и их функциональное значение

Слайд 62

Большие полушария и ствол мозга

Большие полушария и ствол мозга

Слайд 63

Слайд 64

1. Продолговатый мозг и мост обеспечивают контроль дыхания, кровообращения и других жизненно важных функций.

1. Продолговатый мозг и мост обеспечивают контроль дыхания, кровообращения и других

жизненно важных функций.
Слайд 65

2. Средний мозг и соседние регионы содержит аминергические центры.

2. Средний мозг и соседние регионы содержит аминергические центры.

Слайд 66

Аминергические системы мозга

Аминергические системы мозга

Слайд 67

3. Промежуточный мозг содержит эпифиз, таламус и гипоталамус с гипофизом

3. Промежуточный мозг содержит эпифиз, таламус и гипоталамус с гипофизом

Слайд 68

Таламус – «коммутатор» мозга, в нем возбуждающие и тормозящие нейроны (в ретикулярном ядре)

Таламус – «коммутатор» мозга, в нем возбуждающие и тормозящие нейроны (в

ретикулярном ядре)
Слайд 69

4. Мозжечок выполняет расчет движений («сопроцессор больших полушарий»)

4. Мозжечок выполняет расчет движений («сопроцессор больших полушарий»)

Слайд 70

5. Передний мозг (полушария): кора и подкорковые ядра (базальные ганглии)

5. Передний мозг (полушария): кора и подкорковые ядра (базальные ганглии)

Слайд 71

Базальные ядра интегрируют мотивации, эмоции и двигательную активность

Базальные ядра интегрируют мотивации, эмоции и двигательную активность

Слайд 72

Их связи позволяют контролировать запуск и остановку действий

Их связи позволяют контролировать запуск и остановку действий

Слайд 73

Хосе Дельгадо вызывает гипервозбуждение базальных ганглиев быка электрическим током и останавливает его

Хосе Дельгадо вызывает гипервозбуждение базальных ганглиев быка электрическим током и останавливает

его
Слайд 74

За эмоции отвечает лимбическая система

За эмоции отвечает лимбическая система

Слайд 75

В коре мозга выделяют сенсорные, моторные и ассоциативные области

В коре мозга выделяют сенсорные, моторные и ассоциативные области

Слайд 76

Слайд 77