Органы чувств являются начальным звеном восприятия, а специфические зоны коры головного мозга (корковый конец анализатора)- пунктом анализа полученной информации.
Без аналитической работы коры головного мозга мы не смогли бы почувствовать запах цветов, услышать пение птиц, разглядеть все цвета радуги и т.д.
Получается, что видят и слышат не глаза и уши, а мозг. Благодаря совместной и слаженной работе органов чувств и головного мозга мы можем понимать и воспринимать окружающий мир.
Органы чувств и определенные отделы коры головного мозга образуют тот или иной анализатор.
Анализаторы— система анатомических структур, которые воспринимают внешние и внутренние раздражения (звук, свет, запах, вкус, артериальное давление др.), преобразуют их в нервный импульс и передают его в головной мозг, где происходит высший анализ и синтез полученной информации.
При помощи органов чувств человек получает информацию об окружающем мире, изучает ее, формирует соответствующий ответ на раздражения.
Термин анализатор ввел Иван Петрович Павлов (1849 — 1936). Он сравнивал анализаторы с системой «приборов», производящих высший анализ и синтез раздражителей внешней и внутренней среды.
Все анализаторы делятся на три типа:
1. интерорецептивные (внутренние) анализаторы — осуществляют анализ явлений, которые происходят внутри организма.
Они дают информацию о состоянии сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, органов дыхания и др.
Одним из главных внутренних анализаторов является двигательный (мышечный) анализатор, который передает информацию в мозг о состоянии мышечно- суставного аппарата.
Его рецепторы имеют сложное строение и расположены в мышцах, сухожилиях и суставах.
2. проприорецептивные анализаторы -осуществляют анализ положения частей собственного тела относительно друг друга и в пространстве.
3. экстерорецептивные (внешние) анализаторы — отвечают за анализ и синтез информации из окружающей среды.
Каждый анализатор является сложным комплексным механизмом, который включает следующие звенья:
1. периферический отдел — состоит из органа чувств с рецепторами, которые воспринимают внешнее и внутреннее воздействие (свет, запах, вкус, звук, прикосновение, давление) и преобразует его в нервный импульс.
2. проводниковый отдел — нервы, которые проводят импульсы от периферии к мозгу (афферентные нейроны), вставочные нейроны, по которым нервный импульс поступает в соответствующий отдел коры головного мозга.
3. центральный отдел (нервный центр) — определенная зона коры больших полушарий.
Таким образом, в состав каждого анализатора входит:
Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации
Более 90% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения.
Зрительный анализатор — один из главных органов чувств, который обеспечивает восприятие, проведение и расшифровку зрительных сигналов.
Состав зрительного анализатора:
Строение глаза
Глаз состоит из:
Глазное яблоко имеет следующие оболочки:
Кроме этого, в глазном яблоке есть следующие структуры:
Строение сетчатки
Сетчатая оболочка по своему развитию и функциям представляет собой часть нервной системы. Остальные части глазного яблока играют вспомогательную роль для восприятия сетчаткой зрительных раздражений.
Сетчатка плотно прилегает к сосудистой оболочке и имеет большую заднюю зрительную часть, которая воспринимает световые лучи.
Состоит из множества слоев клеток, которые как бы образуют плотную сеточку.
В сетчатке находятся фоторецепторы (зрительные рецепторы):
Палочки содержат зрительный пигмент родопсин, который отвечает за быстрое возникновение зрительного возбуждения под воздействием даже слабого света и обеспечивают черно-белое зрение. В образовании родопсина участвует витамин А, при недостатке которого развивается болезнь «куриная слепота».
Куринная слепота- нарушение функции зрения, при котором человек внезапно перестает хорошо видеть в недостаточно освещенных помещениях или на улице вечером.
При низкой освещенности только палочки обеспечивают сумеречное зрение, при этом глаз не различает цвета, а зрение оказывается ахроматическим (бесцветным).
Колбочки обеспечивают цветное зрение и содержат зрительный пигмент йодопсин. В свою очередь йодопсин имеет несколько модификаций пигментов, которые могут воспринимать разную длину волны света, соответствующую красному, зеленому и синему цвету, причем в одной колбочке содержится только один зрительный пигмент. Соответственно выделяют «красные», «зеленые» и «синие» колбочки. Сочетание импульсов от разных типов колбочек обеспечивает цветное зрение в дневное время. Доказано, что с помощью именно этих трех цветов можно получить любые оттенки и цвета.
В отличие от палочек, которые воспринимают даже самый слабый цвет, колбочки могут функционировать только при достаточно сильной освещенности. Этим объясняется возможность различать цвета только в светлое время суток.
Место наибольшей остроты зрения в сетчатке называется желтое пятно (центральная ямка), в этой области есть только палочки, а колбочек нет, именно здесь глаз обладает наилучшим видением и восприятием цвета.
От палочек и колбочек отходят нервные волокна, которые, соединяясь, образуют зрительный нерв.
Место выхода из сетчатки зрительного нерва называется слепым пятном, так как там отсутствуют фоторецепторы.
Проводниковый отдел зрительного анализатора
Зрительный нерв является проводником нервных импульсов от сетчатки глаза к зрительному центру коры головного мозга.
Под гипоталамусом зрительные нервы образуют перекрест (хиазму).
После перекреста зрительные нервы идут в зрительных трактах, затем, проходят через промежуточный мозг, и связываются с затылочной долей коры головного мозга.
Центральный отдел
Центральный отдел зрительного анализатора расположен в затылочной доле коры больших полушарий.
Механизм работы зрительного анализатора
Пройдя через хрусталик и стекловидное тело лучи света попадают на внутреннюю оболочку глазного яблока – сетчатку, которая содержит фоторецепторы.
Под действием квантов света зрительные пигменты колбочек и палочек разрушаются, создавая электрические сигналы, которые передаются к зрительному нерву, по волокнам которого импульсы поступают в кору головного мозга.
Оптическая система глаза формирует на сетчатке не только уменьшенное, но и перевёрнутое изображение предмета.
Обработка сигналов в центральной нервной системе происходит таким образом, что предметы воспринимаются в естественном положении.
Оптическая система необходима для преломления и проведения световых лучей на сетчатку, к ней относится — роговица, хрусталик, стекловидное тело.
У меня есть дополнительная информация к этой части урока!
Ученые проводили опыты, используя инвертоскоп— очки, которые переворачивают изображение.
Несколько дней испытуемые видели все в перевернутом виде. Затем зрительная система приспосабливавалась к инвертированному миру и человек видел все, как раньше.
После снятия очков наблюдалась обратная картина: человек опять несколько дней все видел в перевернутом виде, мозгу требовалось несколько дней, чтобы прийти в норму.
Нарушения зрения
Наиболее частыми расстройствами зрения у человека считаются близорукость и дальнозоркость. Также выделяют косоглазие, астигматизм, катаракту.
Близорукость- фокусировка изображение перед сетчаткой.
Близорукие люди плохо видят удалённые предметы, хорошо различая всё, что расположено рядом.
Исправляют нарушение очками с вогнутыми линзами или хирургическим путем.
Дальнозоркость— фокусировка изображения позади сетчатки.
Дальнозоркие люди хорошо видят вдали, и плохо вблизи.
Вы, наверное, замечали, как пожилые люди при чтении отодвигают газету подальше от глаз. Таким образом они как бы пытаются сформировать четкое изображение на сетчатке глаза.
Исправляют дальнозоркость очками с выпуклыми линзами.
Астигматизм — нарушение зрения, которое происходит из-за изменения формы хрусталика, роговицы или глаза, в результате чего человек теряет способность к чёткому видению.
Косоглазие
При косоглазии глаза как будто пытаются сойтись вместе (сходящееся косоглазие) или, наоборот, разойтись (расходящееся косоглазие). Косоглазие может быть врождённым, или возникнуть из-за травмы.
Лечат это заболевание специальными упражнениями, ношением особых очков, но иногда приходится прибегать к операции.
Помутнение хрусталика (катаракта) довольно часто встречается у пожилых людей и как осложнение сахарного диабета.
Иногда катаракта бывает врождённой, чаще всего в том случае, если мама больного ребенка переболела краснухой на ранней стадии беременности.
Непрозрачный хрусталик можно удалить и имплантировать искуственный.
Пройти тест и получить оценку можно после входа или регистрации
Источник