Общее представление о значении и состоянии экономической теории в современном мире
ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
Дисциплина «»
Реферат на тему: «Общее
представление о значении
и состоянии экономической
теории в современном
мире»
Подготовила:
Хорошевская О.
Тов-21
Волгоград
2010г.
СОДЕРЖАНИЕ:
- ГОЛОВНОЙ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА
- КЛЕТКИ МОЗГА
- КАК РАБОТАЕТ МОЗГ
- ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА
- НЕЙРОХИМИЯ МОЗГА
- ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗГА
- СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ
Головной мозг человека — орган, координирующий и регулирующий все жизненные функции организма и контролирующий поведение. Все наши мысли, чувства, ощущения, желания и движения связаны с работой мозга, и если он не функционирует, человек переходит в вегетативное состояние: утрачивается способность к каким-либо действиям, ощущениям или реакциям на внешние воздействия. Данная статья посвящена мозгу человека, более сложному и высокоорганизованному, чем мозг животных. Однако существует значительное сходство в устройстве мозга человека и других млекопитающих, как, впрочем, и большинства видов позвоночных.
Центральная
нервная система (ЦНС) состоит из
головного и спинного мозга. Она
связана с различными частями
тела периферическими нервами —
двигательными и
Головной мозг — симметричная структура, как и большинство других частей тела. При рождении его вес составляет примерно 0,3 кг, тогда как у взрослого он — ок. 1,5 кг. При внешнем осмотре мозга внимание прежде всего привлекают два больших полушария, скрывающие под собой более глубинные образования. Поверхность полушарий покрыта бороздами и извилинами, увеличивающими поверхность коры (наружного слоя мозга). Сзади помещается мозжечок, поверхность которого более тонко изрезана. Ниже больших полушарий расположен ствол мозга, переходящий в спинной мозг. От ствола и спинного мозга отходят нервы, по которым к мозгу стекается информация от внутренних и наружных рецепторов, а в обратном направлении идут сигналы к мышцам и железам. От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов.
Внутри мозга
различают серое вещество, состоящее
преимущественно из тел нервных
клеток и образующее кору, и белое
вещество — нервные волокна, которые
формируют проводящие пути (тракты),
связывающие между собой
Головной
и спинной мозг защищены костными
футлярами — черепом и
Кровоснабжение
головного мозга обеспечивают в
первую очередь сонные артерии; у
основания мозга они
КЛЕТКИ МОЗГА
Клетки ЦНС называются нейронами; их функция — обработка информации. В мозгу человека от 5 до 20 млрд. нейронов. В состав мозга входят также глиальные клетки, их примерно в 10 раз больше, чем нейронов. Глия заполняет пространство между нейронами, образуя несущий каркас нервной ткани, а также выполняет метаболические и другие функции.
Нейрон, как и все другие клетки, окружен полупроницаемой (плазматической) мембраной. От тела клетки отходят два типа отростков — дендриты и аксоны. У большинства нейронов много ветвящихся дендритов, но лишь один аксон. Дендриты обычно очень короткие, тогда как длина аксона колеблется от нескольких сантиметров до нескольких метров. Тело нейрона содержит ядро и другие органеллы, такие же, как и в других клетках тела.
Нервные импульсы. Передача информации в мозгу, как и нервной системе в целом, осуществляется посредством нервных импульсов. Они распространяются в направлении от тела клетки к концевому отделу аксона, который может ветвиться, образуя множество окончаний, контактирующих с другими нейронами через узкую щель — синапс; передача импульсов через синапс опосредована химическими веществами — нейромедиаторами.
Нервный импульс обычно зарождается в дендритах — тонких ветвящихся отростках нейрона, специализирующихся на получении информации от других нейронов и передаче ее телу нейрона. На дендритах и, в меньшем числе, на теле клетки имеются тысячи синапсов; именно через синапсы аксон, несущий информацию от тела нейрона, передает ее дендритам других нейронов.
В окончании
аксона, которое образует пресинаптическую
часть синапса, содержатся маленькие
пузырьки с нейромедиатором. Когда
импульс достигает
Нейромедиатор, выделившийся из пресинаптической мембраны аксона, связывается с рецепторами на дендритах постсинаптического нейрона. Мозг использует разнообразные нейромедиаторы, каждый из которых связывается со своим особым рецептором.
С рецепторами
на дендритах соединены каналы в
полупроницаемой
Функция нейрона состоит в интеграции всех воздействий, воспринимаемых через синапсы на его теле и дендритах. Поскольку эти влияния могут быть возбуждающими или тормозными и не совпадать по времени, нейрон должен исчислять общий эффект синаптической активности как функцию времени. Если возбуждающее действие преобладает над тормозным и деполяризация мембраны превышает пороговую величину, происходит активация определенной части мембраны нейрона — в области основания его аксона (аксонного бугорка). Здесь в результате открытия каналов для ионов натрия и калия возникает потенциал действия (нервный импульс)
Этот потенциал распространяется далее по аксону к его окончанию со скоростью от 0,1 м/с до 100 м/с (чем толще аксон, тем выше скорость проведения). Когда потенциал действия достигает окончания аксона, активируется еще один тип ионных каналов, зависящий от разности потенциалов, — кальциевые каналы. По ним кальций входит внутрь аксона, что приводит к мобилизации пузырьков с нейромедиатором, которые приближаются к пресинаптической мембране, сливаются с ней и высвобождают нейромедиатор в синапс.
Миелин и
глиальные клетки. Многие аксоны покрыты
миелиновой оболочкой, которая образована
многократно закрученной
Только часть
глиальных клеток участвует в
формировании миелиновой оболочки нервов
(шванновские клетки) или нервных
трактов (олигодендроциты). Гораздо
более многочисленные глиальные
клетки (астроциты, микроглиоциты) выполняют
иные функции: образуют несущий каркас
нервной ткани, обеспечивают ее метаболические
потребности и восстановление после травм
и инфекций.
КАК
РАБОТАЕТ МОЗГ
Рассмотрим
простой пример. Что происходит,
когда мы берем в руку карандаш,
лежащий на столе? Свет, отраженный
от карандаша, фокусируется в глазу
хрусталиком и направляется на сетчатку,
где возникает изображение
Планирование движения (т.е. взятия карандаша) происходит, вероятно, в коре лобных долей больших полушарий. В этой же области коры расположены двигательные нейроны, которые отдают команды мышцам руки и пальцев. Приближение руки к карандашу контролируется зрительной системой и интерорецепторами, воспринимающими положение мышц и суставов, информация от которых поступает в ЦНС. Когда мы берем карандаш в руку, рецепторы в кончиках пальцев, воспринимающие давление, сообщают, хорошо ли пальцы обхватили карандаш и каким должно быть усилие, чтобы его удержать. Если мы захотим написать карандашом свое имя, потребуется активация другой хранящейся в мозге информации, обеспечивающей это более сложное движение, а зрительный контроль будет способствовать повышению его точности.
На приведенном
примере видно, что выполнение довольно
простого действия вовлекает обширные
области мозга, простирающиеся от коры
до подкорковых отделов. При более
сложных формах поведения, связанных
с речью или мышлением, активируются
другие нейронные цепи, охватывающие
еще более обширные области мозга.
ОСНОВНЫЕ
ЧАСТИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА
Головной мозг можно условно разделить на три основные части: передний мозг, ствол мозга и мозжечок. В переднем мозгу выделяют большие полушария, таламус, гипоталамус и гипофиз (одну из важнейших нейроэндокринных желез). Ствол мозга состоит из продолговатого мозга, моста (варолиева моста) и среднего мозга.
Большие полушария — самая большая часть мозга, составляющая у взрослых примерно 70% его веса. В норме полушария симметричны. Они соединены между собой массивным пучком аксонов (мозолистым телом), обеспечивающим обмен информацией.
Каждое полушарие состоит из четырех долей: лобной, теменной, височной и затылочной. В коре лобных долей содержатся центры, регулирующие двигательную активность, а также, вероятно, центры планирования и предвидения. В коре теменных долей, расположенных позади лобных, находятся зоны телесных ощущений, в том числе осязания и суставно-мышечного чувства. Сбоку к теменной доле примыкает височная, в которой расположены первичная слуховая кора, а также центры речи и других высших функций. Задние отделы мозга занимает затылочная доля, расположенная над мозжечком; ее кора содержит зоны зрительных ощущений.
Области коры, непосредственно не связанные с регуляцией движений или анализом сенсорной информации, именуются ассоциативной корой. В этих специализированных зонах образуются ассоциативные связи между различными областями и отделами мозга и интегрируется поступающая от них информация. Ассоциативная кора обеспечивает такие сложные функции, как научение, память, речь и мышление.
Подкорковые
структуры. Ниже коры залегает ряд важных
мозговых структур, или ядер, представляющих
собой скопление нейронов. К их
числу относятся таламус, базальные
ганглии и гипоталамус. Таламус
— это основное сенсорное передающее
ядро; он получает информацию от органов
чувств и, в свою очередь, переадресует
ее соответствующим отделам
Гипоталамус — маленькая область в основании мозга, лежащая под таламусом. Богато снабжаемый кровью, гипоталамус — важный центр, контролирующий гомеостатические функции организма. Он вырабатывает вещества, регулирующие синтез и высвобождение гормонов гипофиза (см. также ГИПОФИЗ). В гипоталамусе расположены многие ядра, выполняющие специфические функции, такие, как регуляция водного обмена, распределения запасаемого жира, температуры тела, полового поведения, сна и бодрствования.
Ствол мозга расположен у основания черепа. Он соединяет спинной мозг с передним мозгом и состоит из продолговатого мозга, моста, среднего и промежуточного мозга.
Через средний и промежуточный мозг, как и через весь ствол, проходят двигательные пути, идущие к спинному мозгу, а также некоторые чувствительные пути от спинного мозга к вышележащим отделам головного мозга. Ниже среднего мозга расположен мост, связанный нервными волокнами с мозжечком. Самая нижняя часть ствола — продолговатый мозг — непосредственно переходит в спинной. В продолговатом мозгу расположены центры, регулирующие деятельность сердца и дыхание в зависимости от внешних обстоятельств, а также контролирующие кровяное давление, перистальтику желудка и кишечника.
На уровне
ствола проводящие пути, связывающие
каждое из больших полушарий с
мозжечком, перекрещиваются. Поэтому
каждое из полушарий управляет
Мозжечок
расположен под затылочными долями
больших полушарий. Через проводящие
пути моста он связан с вышележащими
отделами мозга. Мозжечок осуществляет
регуляцию тонких автоматических движений,
координируя активность различных
мышечных групп при выполнении стереотипных
поведенческих актов; он также постоянно
контролирует положение головы, туловища
и конечностей, т. е. участвует в
поддержании равновесия. Согласно последним
данным, мозжечок играет весьма существенную
роль в формировании двигательных навыков,
способствуя запоминанию
Другие системы:
Лимбическая
система — широкая сеть связанных
между собой областей мозга, которые регулируют
эмоциональные состояния, а также обеспечивают
научение и память. К ядрам, образующим
лимбическую систему, относятся миндалевидные
тела и гиппокамп (входящие в состав височной
доли), а также гипоталамус и ядра т.
н. прозрачной перегородки (расположенные
в подкорковых отделах мозга).
Ретикулярная
формация — сеть нейронов, протянувшаяся
через весь ствол к таламусу и далее связанная
с обширными областями коры. Она участвует
в регуляции сна и бодрствования,поддерживает
активное состояние коры и способствует
фокусированию внимания на определенных
объектах.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА
С помощью
электродов, размещенных на поверхности
головы или введенных в вещество
мозга, можно зафиксировать
При постоянной
регистрации на ЭЭГ выявляются циклические
изменения, отражающие общий уровень
активности индивида. В состоянии
активного бодрствования ЭЭГ
фиксирует низкоамплитудные неритмичные
бета-волны. В состоянии расслабленного
бодрствования с закрытыми
Если регистрировать
электрическую активность мозга
во время действия определенного
стимула (зрительного, слухового или
тактильного), то можно выявить т.
н. вызванные потенциалы — синхронные
разряды определенной группы нейронов,
возникающие в ответ на специфический
внешний стимул. Исследование вызванных
потенциалов позволило уточнить
локализацию мозговых функций, в
частности связать функцию речи
с определенными зонами височной
и лобной долей. Это исследование
помогает также оценить состояние
сенсорных систем у больных с
нарушением чувствительности.
НЕЙРОХИМИЯ
МОЗГА
К числу самых важных нейромедиаторов мозга относятся ацетилхолин, норадреналин, серотонин, дофамин, глутамат, гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), эндорфины и энкефалины. Помимо этих хорошо известных веществ, в мозге, вероятно, функционирует большое количество других, пока не изученных. Некоторые нейромедиаторы действуют только в определенных областях мозга. Так, эндорфины и энкефалины обнаружены лишь в путях, проводящих болевые импульсы. Другие медиаторы, такие, как глутамат или ГАМК, более широко распространены.
Действие нейромедиаторов. Как уже отмечалось, нейромедиаторы, воздействуя на постсинаптическую мембрану, изменяют ее проводимость для ионов. Часто это происходит через активацию в постсинаптическом нейроне системы второго "посредника", например циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). Действие нейромедиаторов может видоизменяться под влиянием другого класса нейрохимических веществ — пептидных нейромодуляторов. Высвобождаемые пресинаптической мембраной одновременно с медиатором, они обладают способностью усиливать или иным образом изменять эффект медиаторов на постсинаптическую мембрану.
Важное значение имеет недавно открытая эндорфин-энкефалиновая система. Энкефалины и эндорфины — небольшие пептиды, которые тормозят проведение болевых импульсов, связываясь с рецепторами в ЦНС, в том числе в высших зонах коры. Это семейство нейромедиаторов подавляет субъективное восприятие боли.
Психоактивные средства — вещества, способные специфически связываться с определенными рецепторами в мозгу и вызывать изменение поведения. Выявлено несколько механизмов их действия. Одни влияют на синтез нейромедиаторов, другие — на их накопление и высвобождение из синаптических пузырьков (например, амфетамин вызывает быстрое высвобождение норадреналина). Третий механизм состоит в связывании с рецепторами и имитации действия естественного нейромедиатора, например эффект ЛСД (диэтиламида лизергиновой кислоты) объясняют его способностью связываться с серотониновыми рецепторами. Четвертый тип действия препаратов — блокада рецепторов, т. е. антагонизм с нейромедиаторами. Такие широко используемые антипсихотические средства, как фенотиазины (например, хлорпромазин, или аминазин), блокируют дофаминовые рецепторы и тем самым снижают эффект дофамина на постсинаптические нейроны. Наконец, последний из распространенных механизмов действия — торможение инактивации нейромедиаторов (многие пестициды препятствуют инактивации ацетилхолина).
Давно известно,
что морфин (очищенный продукт
опийного мака) обладает не только выраженным
обезболивающим (анальгетическим) действием,
но и свойством вызывать эйфорию.
Именно поэтому его и используют
как наркотик. Действие морфина связано
с его способностью связываться с рецепторами
эндорфин-энкефалиновой системы человека
(см. также НАРКОТИК). Это лишь один из многих
примеров того, что химическое вещество
иного биологического происхождения (в
данном случае растительного) способно
влиять на работу мозга животных и человека,
взаимодействуя со специфическими нейромедиаторными
системами. Другой хорошо известный пример
— кураре, получаемое из тропического
растения и способное блокировать ацетилхолиновые
рецепторы. Индейцы Южной Америки смазывали
кураре наконечники стрел, используя его
парализующее действие, связанное с блокадой
нервно-мышечной передачи.
ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЗГА
Исследования
мозга затруднены по двум основным
причинам. Во-первых, к мозгу, надежно
защищенному черепом, невозможен прямой
доступ. Во-вторых, нейроны мозга
не регенерируют, поэтому любое вмешательство
может привести к необратимому повреждению.
Несмотря на эти трудности, исследования
мозга и некоторые формы его
лечения (прежде всего нейрохирургическое
вмешательство) известны с древних
времен. Археологические находки
показывают, что уже в древности
человек производил трепанацию черепа,
чтобы получить доступ к мозгу. Особенно
интенсивные исследования мозга
проводились в периоды войн, когда
можно было наблюдать разнообразные
черепно-мозговые травмы.
Повреждение мозга в результате ранения на фронте или травмы, полученной в мирное время, — своеобразный аналог эксперимента, при котором разрушают определенные участки мозга. Поскольку это единственно возможная форма "эксперимента" на мозге человека, другим важным методом исследований стали опыты на лабораторных животных. Наблюдая поведенческие или физиологические последствия повреждения определенной мозговой структуры, можно судить о ее функции.
Электрическую активность мозга у экспериментальных животных регистрируют с помощью электродов, размещенных на поверхности головы или мозга либо введенных в вещество мозга. Таким образом удается определить активность небольших групп нейронов или отдельных нейронов, а также выявить изменения ионных потоков через мембрану. С помощью стереотаксического прибора, позволяющего ввести электрод в определенную точку мозга, исследуют его малодоступные глубинные отделы.
Другой подход
состоит в том, что извлекают
небольшие участки живой
При изучении
электрической активности отдельных
нейронов или их групп в различных
областях мозга вначале обычно регистрируют
исходную активность, затем определяют
эффект того или иного воздействия
на функцию клеток. Согласно другому
методу, через имплантированный электрод
подается электрический импульс, с
тем чтобы искусственно активировать
ближайшие нейроны. Так можно
изучать воздействие
Уже сто лет назад стало ясно, что функции левого и правого полушарий различны. Французскийхирург П.Брока, наблюдая за больными с нарушением мозгового кровообращения (инсультом), обнаружил, что расстройством речи страдали только больные с повреждением левого полушария. В дальнейшем исследования специализации полушарий были продолжены с помощью иных методов, например регистрации ЭЭГ и вызванных потенциалов.
В последние
годы для получения изображения
(визуализации) мозга используют сложные
технологии. Так, компьютерная томография
(КТ) произвела революцию в
Как правило,
исследования мозга проводятся с
применением комплекса методов.
Например, американский нейробиолог
Р.Сперри с сотрудниками в качестве
лечебной процедуры производил перерезку
мозолистого тела (пучка аксонов,
связывающих оба полушария) у
некоторых больных эпилепсией. В
последующем у этих больных с
"расщепленным" мозгом исследовалась
специализация полушарий. Было выявлено,
что за речь и другие логические
и аналитические функции

- Общее представление о квалиметрии
- Общее представление о конфликтах в организации
- Общее представление о памяти
- Общее представление о памяти
- Общее представление о памяти. Основные факты и закономерности памяти
- Общее представление о психологическом консультировании
- Общее представление о способностях. Проблема врожденного и приобретенного в способностях
- Общее понятие этологии
- Общее право природопользования
- Общее представление об автоматизированных рабочих местах
- Общее представление об ощущении и восприятии
- Общее представление об умственной отсталости
- Общее представление о готическом искусстве
- Общее представление о готическом искусстве