Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Лимбическая система и входящие в нее образования. Роль лимбической сисемы и регуляции эмоционального поведения и процессов памяти




Таламус и его функции. Специфические и неспецифические ядра таламуса.

Таламус – зрительный бугор и часть промежуточного мозга. Это область головного мозга, отвечающая за перераспределение информации от органов чувств, за исключением обоняния, к коре головного мозга. Эта информация (импульсы) поступает в ядра таламуса. Сами ядра состоят из серого вещества, которое образовано нейронами.

В таламусе оканчиваются аксоны большинства сенсорных нейронов, несущих импульсы в кору головного мозга. Здесь анализируется характер и происхождение этих импульсов, и они передаются в соответствующие сенсорные зоны коры по волокнам, берущим начало в таламусе. Таким образом, таламус играет роль перерабатывающего, интегрирующего и переключающего центра для всей сенсорной информации. Кроме того, в таламусе модифицируется информация, поступающая из определенных зон коры, и полагают, что он участвует в ощущении боли и ощущении удовольствия. В таламусе начинается та область ретикулярной формации, которая имееет отношение к регуляции двигательной активности. Дорсальный участок, лежащий непосредственно перед таламусом - переднее сосудистое сплетение - ответственен за транспорт веществ между спинномозговой жидкостью, находящейся в третьем желудочке, и жидкостью, заполняющей подпаутинное пространство.

Ядра таламуса делятся на:

А) Передние ядра и вентральные передние ядра связаны с кругом Пейпеца и передачей сигналов от гиппокампа, гипоталамуса и миндалины в ассоциативную лобную кору.

Б) Вентральные латеральные ядра связаны с передачей сигналов от мозжечка в двигательную кору.

В) Вентральные задние ядра связаны с передачей кожной и мышечной чувствительности в переднюю часть теменной доли.

Г) Дорсальные ядра и латеральные ядра связаны с фильтрацией сигналов в ассоциативную лобную и теменную кору.

Д) Подушка и латеральное коленчатое тело – связаны с передачей зрительной чувствительности в затылочную долю.

Ж) Медиальное коленчатое тело связано с передачей слуховой чувствительности в височную долю.

Фильтрация происходит с помощью латерального торможения посредством воздействия ГАМК-интернейронов на релейные нейроны таламуса. При слабом равномерном сигнале сеть передачи сенсорной информации заторможена. Но если прошёл сильный сигнал, то он не только пройдёт «тормозный барьер», но и ещё больше затормозит соседние каналы.

Лимбическая система- комплекс нервных структур конечного, промежуточного и среднего мозга, участвующих в регуляции сна, состояния бодрствования, концентрации внимания, глубины эмоций, в формировании мотивации поведения. Лимбическая система находится под контролем лобной коры; она влияет на работу всех корковых зон большого мозга. Морфологически Л.с. включает: 1) области старой коры (поясную извилину, гиппокамп), некоторые образования новой коры (височные и лобные отделы, промежуточную лобно-височную зону), подкорковые структуры (бледный шар, хвостатое ядро, скорлупу, миндалевидное тело, перегородку, гипоталамус, ретикулярную формацию среднего мозга, неспецифические ядра таламуса). Структуры Л.с. участвуют в регуляции важнейших биологических потребностей, связанных с получением энергии, и пластических материалов, поддержанием водного и солевого баланса, оптимизацией температуры тела и др.

Экспериментально доказано, что эмоциональное поведение животного при стимуляции некоторых участков Л.с. проявляется главным образом реакциями агрессии (гнева), убегания (страха) или наблюдаются смешанные формы поведения, например оборонительные реакции. В разных отделах Л.с. открыты центры «удовольствия» и «неудовольствия», объединенные в системы «награды» и «наказания». При стимуляции системы «наказания» животные ведут себя так же, как при страхе или боли, а при стимуляции системы «награда» стремятся возобновить раздражение и осуществляют его самостоятельно, если им представляется такая возможность. Многие образования Л.с. содержат клетки и терминали, секретирующие несколько типов биологически активных веществ. Среди них наиболее изучены моноаминергические нейроны, образующие три системы: дофаминергическую, норадренергическую и серотонинергическую. Нейрохимическое сродство отдельным структур Л.с. во многом предопределяет степень их участия в том или ином типе поведения.

Деятельность системы награды обеспечивается норадренергическими и дофаминергическими механизмами; блокада соответствующих клеточных рецепторов сопровождается эмоциональной и двигательной заторможенностью, а при избыточных дозировках — депрессией и двигательными нарушениями, близкими к синдрому паркинсонизма. В регуляции сна и бодрствования, наряду с моноаминергическими механизмами, участвуют ГАМК-эргические и нейромодуляторные механизмы, специфически реагирующие на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и пептид дельта-сна. В механизмах боли ключевую роль играют эндогенная опиатная система и морфиноподобные вещества — эндорфины и энкефалины.

некоторые отделы лимбической системы, особенно гиппокамп и миндалевидный комплекс, вместе с корой больших полушарий самым тесным образом связаны с механизмами памяти.

Если животному в момент выработки условного рефлекса раздражать слабым электрическим током гиппокамп, время закрепления рефлекса значительно уменьшается. Иными словами, ускоряются процессы запоминания и обучения. При раздражении же в аналогичной ситуации миндалевидного комплекса результаты получаются противоположные—рефлекс вырабатывается долго или не вырабатывается совсем.

Как показали экспериментальные исследования и клинические наблюдения, существуют два вида памяти: кратковременная и долговременная. По предположению некоторых ученых, в основе кратковременной лежат нейрофизиологические механизмы. Основу долговременной памяти составляют сложные биохимические процессы.

При поражении лимбической системы страдает преимущественно кратковременная память, запоминание недавних событий. Чем массивнее это поражение, допустим, опухоль, тем отчетливее проявляется расстройство, вплоть до так называемого Корсаковского синдрома, при котором полностью теряется способность фиксировать вновь поступающую информацию.

Больные могут четко указать год, месяц, день различных событий их прошлой жизни, исторические даты, известные им со школьных или студенческих лет, и не могут назвать больницу, в которой находятся, не помнят, чем были заняты несколько минут назад, теряют нить разговора.

 

Для мозга сигналом о правильном или неправильном действии служат эмоции. Когда мозг обучается, он обучается избегать отрицательных эмоций и получать +. Роль Л.с. в памяти: с одной стороны это эмоциональные ценрты, которые служат сигналом мозгу о правильности или неправильности действия, с другой стороны- это система гиппокампа и поясной извилины (круг Папеца), в котором ключевую роль играют NMDA-рецепторы, позволяющие долгое время циркулировать возбуждению и за счет этого формироваться этому памятному следу. Это неоднократно повторяется, и в результате длительной циркуляции активируются быстрые немедленные гены, начинаются изменения в работе синапсов и мы переходим из состояния кратковременной памяти в долговременной памяти (процесс консолидации).




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 537; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.