Доминантный очаг возбуждения в психологии это: 5. Общая характеристика доминанты как нейрофизиологической основы внимания.

Содержание

Физиологические основы внимания

   В коре больших полушарий мозга могут параллельно протекать два процесса: возбуждение и торможение. Когда человек внимателен к чему-либо, это значит, что у него в коре мозга возник очаг возбуждения. Остальные участки мозга в это время находятся в состоянии торможения. Поэтому человек, сосредоточенный на чем-либо одном, может ничего другого в этот момент не замечать. Работа очага возбуждения тесно связана с вниманием, сознанием человека. В это же время деятельность невозбужденных участков мозга связана с неосознанной, автоматической деятельностью человека.

Большое значение для появления внимания имеет так называемый ориентировочный рефлекс . Он представляет собой врожденную реакцию организма на всякое изменение окружающей среды. Способность настораживаться, реагируя иногда на очень незначительное изменение в окружающей среде, объясняется наличием в больших полушариях мозга сети нервных путей, соединяющих ретикулярную формацию (совокупность структур головного мозга, регулирующих уровень возбудимости) с разными участками коры больших полушарий.

Нервные импульсы, идущие по этой сети, возникают вместе с сигналами от органов чувств и возбуждают кору, приводя ее в состояние готовности реагировать на ожидаемые дальнейшие раздражения. Таким образом, ретикулярная формация вместе с органами чувств обуславливает появление ориентировочного рефлекса, являющегося первичной физиологической основой внимания.

Первичный факт, в котором выражается внимание, заключается в том, что некоторые моменты, как бы выступающие на передний план, приобретают господствующее, доминирующее значение для течения психических процессов. Физиологической основой внимания в соответствии с этим является принцип доминанты (Ухтомский). Павлов для обозначения этого же явления говорит о центре оптимальной возбудимости.

Принцип доминанты является «общим рабочим принципом нервных центров». Сама доминанта описывается как «господствующий очаг возбуждения». В нормальной деятельности центральной нервной системы текущие переменные задачи ее в непрестанно меняющейся среде вызывают в ней переменные доминанты.

Эти доминанты, привлекая к себе вновь возникающие волны возбуждения и тормозя другие нейтральные участки, могут существенно разнообразить работу центров.

Не следует слишком буквально понимать доминанту как топографически единую область возбуждения в центральной нервной системе. Обычно она является констелляцией («созвездием») центров с повышенной возбудимостью в разнообразных этажах головного и спинного мозга, а также в автономной системе.

Доминанта обычно поэтому проявляется сразу в целом комплексе симптомов во всем организме — и в мышцах, и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности. При наличии доминантного возбуждения побочные, субдоминантные, раздражения могут подкреплять доминанту, потому что влияние доминанты выражается прежде всего в стремлении возникающих возбуждений направляться к господствующему центру возбуждения, усиливать его возбужденное состояние и переключаться на связанный с ним выносящий путь (правило подкрепления доминанты).

Взаимоотношения доминанты и субдоминант не является постоянным. Если это было бы не так, человек просто не смог бы переключить свое внимание и деятельность на что-то принципиально иное. Все мы знаем, что очень сложно мгновенно перестроиться с одного вида деятельности на другой, например переключиться с общения с другом на решение математических задач: некоторое время в голове как бы сами собой будут возникать мысли, относящиеся к ситуации общения. Однако переключение на другую деятельность для нас не является чем-то фантастическим. При должном уровне мотивации и готовности это переключение и правда происходит в считанные секунды.

Доминанта передвигается с одной констелляции центров на другую. Господствующий в течение некоторого времени очаг возбуждения становится субдоминантным, и в результате борьбы субдоминанты с доминантой господствующее значение приобретает новый очаг (одна из бывших субдоминант). Интересен тот факт, что соседние центры (потенциальные доминанты и субдоминанты) выступают одновременно и партнерами и конкурентами. Вместе они оттягивают возбуждение на себя, на свою пару, но внутри этой пары у них конкуренция.

В субъективном плане смена доминанты выступает как переключение внимания и смена мотивации (установки). Только что человек увлеченно смотрел по телевизору сериал, но тут ему пришла в голову мысль, что неплохо было бы выпить чаю, и вот теперь он мыслями обращен к процессу заваривания чая, за сюжетом следить совершенно перестал.

Феномен констелляций наблюдается и в том, что человеку легче сосредоточиться, у него наибольшая производительность не в абсолютной тишине и вообще спокойной обстановке с минимумом раздражителей, а в ситуациях, когда имеются некоторые, не очень сильные, внешние раздражители: шумы, вспышки, колебания воздуха и т.д. Это объясняется тем, что доминанта впитывает в себя энергию от всех нервных центров. Если энергии субдоминанты не хватает на то, чтобы самой стать доминантой, она питает текущую доминанту своей энергией.

Литература

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 1998.

 


См. также

Внимание

  • Виды внимания
  • Внимание как условие сознательной деятельности
  • Внимание, его диагностика и развитие
  • Концентрация внимания
  • Общие вопросы развития внимания
  • Определение внимания
  • Основные виды внимания
  • Основные свойства внимания
  • Основные характеристики свойств внимания
  • Понятие внимания
  •     . .. и другое

 


   RSS     [email protected] 

Физиологические основы внимания

Details
Просмотров: 10950
  • Предыдущая статья Основные виды внимания
  • Следующая статья Внимание (С.Л. Рубинштейн)
Настроить шрифт
  • Размер
  • Стиль
  • Режим чтения

Первичный факт, в котором выражается внимание, заключается в том, что некото­рые моменты, как бы выступающие на передний план, приобретают господствую­щее, доминирующее значение для течения психических процессов.

Физиологи­ческой основой внимания в соответствии с этим является тот характер процессов в нервной системе, который получил свое наиболее развернутое выражение в принципе доминанты Ухтомского.* Павлов для обозначения этого явления гово­рит о центре оптимальной возбудимости.

* Ухтомский А. А.

Доминанта как рабочий принцип нервных центров // Русск. физиол. журн. 1923. № 6.

«В высших этажах и в коре полушарий принцип доминанты, — пишет Ухтомский, — является физиологической основой акта внимания и предметного мышления».

Предшествующие попытки объяснения внимания, господствовавшие в психологической литературе, могут быть, по классификации Дюрра, разделены на теории проторения путей (Эббин-гауз), теории торможения, или задержки (Вундт), и теории поддержки (Мюллер).

Принцип доминанты, по Ухтомскому, является «общим рабочим принципом нервных цен­тров». Термином «доминанта» Ухтомский обозначает «господствующий очаг возбуждения». В нормальной деятельности центральной нервной системы текущие переменные задачи ее в непрестанно меняющейся среде вызывают в ней переменные «главенствующие очаги возбуж­дения». Эти очаги возбуждения, привлекая к себе вновь возникающие волны возбуждения и тормозя другие нейтральные участки, могут существенно разнообразить работу центров. «Внешним выражением доминанты является стационарно поддерживаемая работа или рабо­чая поза организма». При этом доминанта является не топографически единым пунктом воз­буждения в центральной нервной системе, а определенной констелляцией центров с повышен­ной возбудимостью в разнообразных этажах головного и спинного мозга, а также в автономной системе. Она поэтому проявляется в целом комплексе симптомов во всем организме — и в мышцах, и в секреторной работе, и в сосудистой деятельности. При наличии доминантного возбуждения побочные, субдоминантные, раздражения могут подкреплять доминанту, потому что влияние доминанты выражается прежде всего в стремлении возникающих возбуждений направляться к господствующему центру возбуждения, усиливать его возбужденное состояние и переключаться на связанный с ним выносящий путь

(правило подкрепления доминанты).
Но это соотношение между доминантой и субдоминантами не является постоянным. Если бы оно было таковым, раз установившаяся доминанта оставалась бы неизменной. Между тем доминанта передвигается с одной констелляции центров на другую. Господствующий в тече­ние некоторого времени очаг возбуждения становится субдоминантным, и в результате борьбы субдоминанты с доминантой господствующее значение приобретает новый очаг. Каждая смена доминанты влечет за собой и смену установок, являющихся внешним выражением смены доминантных процессов в высших этажах центральной нервной системы. В психологическом плане смена доминанты выявляется в переключении внимания. Психологические исследования пока­зали, что разнообразные слабые раздражения при процессе внимания способствуют его концен­трации. Ухтомский ссылается на эти психологические данные в подтверждение своего принципа доминанты и ее отношение к субдоминантам. В частности, Мейман экспериментально установил, что процесс интеллектуальной работы протекает более эффективно в обычной обстановке, чем при абсолютной, мертвенной тишине.
Некоторые дополнительные раздражения, нарушающие монотонность, повышают общий тонус организма; не слишком сильные дополнительные раздра­жения усиливают основные, которые переключают их на свои пути. В этом педагогически чрезвычайно важном положении для рациональной организации работы убеждает и повседнев­ный опыт.

Учение Павлова о центрах оптимальной возбудимости и учение Ухтомского о доминанте дают опорные точки для выяснения физиологического субстрата внимания.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. — Спб: Питер, 2005. -713 с. С. 418-419. С. 422-423.

  • Предыдущая статья Основные виды внимания
  • Следующая статья Внимание (С.Л. Рубинштейн)

Развитие концепций патофизиологии абсансов: теория коркового очага.

  • DOI:10.1001/ARCHNEUR.62.3.371
  • Идентификатор корпуса: 10001758
 @article{Meeren2005EvolvingCO,
  title={Развитие концепций патофизиологии абсансов: теория кортикального фокуса. },
  автор = {Ханнеке К. М. Меерен и Жиль ван Люйтелаар, Фернандо Х. Лопес да Силва и Антон Коэнен},
  journal={Архивы неврологии},
  год = {2005},
  объем={62 3},
  страницы={
          371-6
        }
} 
  • H. Meeren, G. van Luijtelaar, A. Coenen
  • Опубликовано 1 марта 2005 г. были предложены абсансные припадки. [] Ключевой метод Кортико-таламические взаимосвязи были исследованы с помощью анализа нелинейных ассоциативных сигналов множественных разрядов спайк-волны. Это показало постоянный фокус в периоральной области соматосенсорной коры. Из этого очага судорожная активность быстро распространяется по коре. Во время первых циклов припадка кора управляет таламусом, а затем кора и…

    Просмотр в PubMed

    doi.org

    Глобальные и фокальные аспекты абсансной эпилепсии: вклад генетических моделей

    Клеточные и сетевые механизмы генетически детерминированных абсансных припадков.

    Недавние открытия, показывающие, что как в таламусе, так и в неокортексе генетически детерминированные, связанные с абсансами разряды спайк-волна являются проявлением гиперсинхронизированных, клеточных, ритмических возбуждений и торможений, которые являются результатом комбинации сложных, внутренних, Синаптические механизмы интегрированы.

    Возможные патологические механизмы абсансных припадков, возникающих в ретикулярном ядре таламуса: теоретическая основа

    Может ли ЭЭГ предсказывать исходы генетических генерализованных эпилепсий?

    Роль ядер таламуса в генетической генерализованной эпилепсии

    • A. Lüttjohann, G. Luijtelaar
    • Биология

      Исследования эпилепсии

    • 2022

    Глубокие соматосенсорные нейроны коры инициируют импульсно-волновые разряды в генетической модели абсансных приступов , Деполь, S.

    Charpier
  • Biology, Psychology

    The Journal of Neuroscience

  • 2007
Показано, что абсансы у крыс с генетической абсансной эпилепсией из Страсбурга, хорошо зарекомендовавшая себя генетическая модель этого заболевания, возникают из соматосенсорных коры, и установлено, что эпилептические разряды инициируются в нейронах 5/6 слоя этой области коры.

Активность ядер таламуса при идиопатической генерализованной эпилепсии

  • Tyvaert L., Chassagnon S., Sadikot A., LeVan P., Dubeau F., Gotman J. 23
  • 2009
У пациентов с ИГЭ у человека продемонстрировано вовлечение центромедианной и парафасцикулярной частей корково-ретикулярной системы и переднего ядра лимбической системы во время генерализованных разрядов спайк-волна.

Поражения таламуса в генетической крысиной модели абсансной эпилепсии: диссоциация между разрядами спайк-волн и веретенами сна 0 Экспериментальная неврология

  • 2009
  • Модель индуцированных стимулом эпилептических разрядов спайк-волны

    • P. Taylor, G. Baier, S. Cash, J. Dauwels, J. Slotine, Yujiang Wang
    • 900 11

      Биология

      2013 Симпозиум IEEE по вычислительному интеллекту, когнитивным алгоритмам, разуму и мозгу (CCMB)

    • 2013
    Эта модель расширяет существующую модель нейронного поля таламокортикального взаимодействия с учетом множественных кортических областей, которые связаны в соответствии с подключением к соединению в соответствии с соединением в соответствии с соединением в соответствии с соединением в соответствии с соединением в соответствии с соединением в соответствии с подключением к соединению в зависимости у пациента с клинически диагностированной эпилепсией и указывает на то, что неоднородность связности коры коры может служить возможной причиной коркового очага.

    Патофизиология абсансной эпилепсии: данные генетических моделей

    Кортикальный фокус приводит к распространению кортико-таламических сетей во время спонтанных абсансных припадков у крыс

    • H. Meeren, J. Pijn, E. van Luijtelaar, A. Coenen, F.H. Lopes da Silva 9 0004
    • Biology

      The Journal of Neuroscience

    • 2002
    Эти результаты опровергают существование одного общего подкоркового водителя ритма для генерации генерализованных разрядов спайк-волны, характерных для абсансных припадков у крыс, и предполагают, что корковый фокус является доминирующий фактор в инициировании пароксизмальных колебаний в кортико-таламических петлях.

    Патофизиологические механизмы генетической абсансной эпилепсии у крыс

    Взаимосвязь между активностью корковых и таламических клеток во время абсансных припадков у крыс

    Порядок параллельного ритмического возбуждения, наблюдаемый в таламокортикальных цепях во время СВ-припадков, подтверждает гипотезу о том, что процессы ритмогенеза задействуют локальные таламические сети, в то время как корковые механизмы, по-видимому, синхронизируют ритмическую активность в большем пространственно-временном масштабе.

    Первичная (идиопатическая) генерализованная эпилепсия и основные механизмы

    • Э. Нидермейер
    • Психология

      Клиническая ЭЭГ

    • 1996 900 04
    Критически рассмотрена основная часть экспериментальной работы: модель обезьяны (Papio papio), кошки и модели грызунов (крыса Вистар, шатающаяся мышь).

    Таламическая множественная активность, лежащая в основе разрядов спайк-волн у анестезированных крыс

    • M. Inoue, J. Duysens, J. Vossen, A. Coenen
    • Биология

      Исследования мозга

    • 1993

    Таламокортикальные отношения при генерализованной эпилепсии с двусторонним синхронным импульсно-волновым разрядом

      9001 1 П. Глор, М. Аволи, Г. Костопулос
    • Психология

    • 1990
    Одним из наиболее драматических паттернов, наблюдаемых в клинической электроэнцефалографии, является генерализованный разряд спайк-волна (СВ), возникающий во время клинического абсанса, что делает привлекательной гипотезу о том, что какой-то центральный водитель ритма, расположенный в глубине мозга и проецирующий диффузно в кору было ответственно за возникновение разрядов УВ.

    Нарушение интракортикального ГАМКергического торможения в крысиной модели абсансной эпилепсии

    • H. Luhmann, T. Mittmann, G. Luijtelaar, U. Heinemann
    • Биология

      Исследования эпилепсии

      9 0004
    • 1995

    Роль таламического ретикулярного ядра в генерации ритмической таламо-кортикальной активности, обслуживающей спайки и волны.

    • Г. Аванзини, М. де Кертис, К. Мареско, Ф. Панзика, Р. Спреафико, М. Вернь
    • Биология

      Журнал нервной передачи. Supplementum

    • 1992
    Сделан вывод, что Ca(2+)-зависимые колебательные свойства RTN являются критическими для проявления генетически детерминированных разрядов СВ в модели Wistar.

    Анализ индуцированных пенициллином генерализованных спайковых и волновых разрядов с использованием одновременных записей одиночных нейронов коры и таламуса.

    Эти данные демонстрируют, что как корковые, так и таламические нейроны участвуют в паттерне активации SW FGPE, претерпевая периоды взаимно синхронизированных по фазе циклических чередований возбуждения и «торможения» на частоте ритма SW ЭЭГ.

    Таламические часы: свойства эмерджентной сети

    • Г. Бужаки
    • Биология

      Неврология

    • 1991
    90 000 вопросов с несколькими вариантами ответов — Введение в учебное пособие по психологии
    1. Какая часть нейрона отвечает за получение информации?
      а. аксон
      б. терминальное волокно
      c. дендрит
      д. миелиновая оболочка
    2. Электрическая стимуляция ретикулярной формации, скорее всего, вызовет у животного:
      а. чихнуть
      б. ослепнуть
      c. проснуться, если он спал
      d. перестать дышать
    3. С точки зрения эволюции, какая часть мозга является самой старой?
      а. лимбическая система
      b. кора
      c. правое полушарие
      d. ствол мозга
    4. Изменение электрического заряда, происходящее в нейроне при передаче нервного импульса, известно как:
      a. потенциал действия
      б. синаптическое изменение
      c. рефрактерный период
      d. ионный заряд
    5. Шизофрения и болезнь Паркинсона связаны с изменениями в каком нейротрансмиттере?
      а. серотонин
      б. глутамат
      в. дофамин
      d. ацетилхолин
    6. К лимбической системе относятся:
      a. миндалевидное тело, гипоталамус, гиппокамп
      b. гипоталамус, продолговатый мозг, гиппокамп
      c. гиппокамп, мост, таламус
      d. мозжечок, мост, гипоталамус
    7. ________ относится к чувству страха так же, как ________ относится к чувству удовольствия.
      а. мост/мозговое вещество
      б. миндалевидное тело/гипоталамус
      c. таламус/гипоталамус
      d. мозжечок/миндалевидное тело
    8. Эффект нейротрансмиттеров может быть:
      а. химический или электрический
      b. возбуждающий или тормозной
      c. положительный или отрицательный
      d. активный или пассивный
    9. Концевые кнопки нейрона расположены на конце его:
      а. аксон
      б. дендрит
      в. миелиновая оболочка
      d. узлы Ранвье
    10. Какая доля наиболее тесно связана с обработкой зрения?
      а. лобовой
      б. временная
      c. теменная
      d. затылок
    11. Связь внутри нейронов ______, связь между нейронами
      ________.
      а. возбуждающий, тормозной
      b. тормозной, возбуждающий
      c. химическая, электрическая
      d. электрические, химические
    12. Что из перечисленного НЕ является долей головного мозга?
      а. лобовой
      б. спинной
      c. теменная
      d. временной
    13. Пьяному человеку может быть трудно ходить по прямой, потому что алкоголь
      затронул их:
      a. таламус
      б. ретикулярная формация
      c. миндалевидное тело
      d. мозжечок
    14. Нейротрансмиттеры передают сигналы через ________ ________.
      а. огнеупорный зазор
      b. аксональный разрыв
      c. синаптическая щель
      d. разрыв гиппокампа
    15. Яд кураре представляет собой ________ нейротрансмиттера ацетилхолина.
      а. антагонист
      b. главный герой
      c. агонист
      d. вылечить
    16. Повреждение гиппокампа чаще всего приводит к нарушению:
      а. память
      б. баланс
      гр. спать
      д. дыхание
    17. Какая часть лимбической системы отвечает за чувство голода у животного?
      а. таламус
      б. мост
      c. гиппокамп
      d. гипоталамус
    18. ________ ________ состоит из желез, выделяющих гормоны:
      a. нервная система
      b. иммунная система
      c. эндокринная система
      d. кора головного мозга
    19. Тестостерон относится к ________ так же, как эстроген к ________.
      а. щитовидная железа, паращитовидная железа
      б. яички, яичники
      c. симпатический, парасимпатический
      d. поджелудочная железа, гипофиз
    20. Как мы называем слой жировой ткани, окружающий аксон некоторых нейронов?
      а. кожное покрытие
      b. миелиновая оболочка
      c. дендритный барьер
      d. синаптический рукав
    21. Что означает FMRI в контексте визуализации мозга?
      а. быстрая визуализация восстановления
      b. первый подвижный индикатор записи
      c. гибкий индикатор сопротивления движению
      d. функциональная магнитно-резонансная томография
    22. Какая доля в первую очередь отвечает за слух и речь?
      а. височная
      б. теменная
      гр. лобовой
      д. затылок
    23. После автомобильной аварии Родри с трудом планировал свой день. Это скорее всего
      результат повреждения какого лепестка?
      а. височная
      б. теменная
      гр. лобовой
      д. затылок
    24. Какая область ствола мозга контролирует частоту сердечных сокращений и дыхание?
      а. ретикулярная формация
      b. мозговое вещество
      в. мост
      д. таламус
    25. Какая структура обеспечивает связь между полушариями?
      а. ретикулярная формация
      b. височная доля
      c.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *