1. Понятие о высшей и низшей нервной деятельности. Развитие представлений о высшей нервной деятельности. Методы исследования внд.
Понятие высшей и низшей деятельности.
В физиологии принято различать высшую и низшую нервную деятельность (ВНД и ННД). Эти понятия ввел И.П. Павлов.
ННД направлена во внутреннюю среду организма. Это совокупность нейрофизиологических процессов, обеспечивающих осуществление безусловных рефлексов и инстинктов. ННД – это деятельность СМ и ствола ГМ, обеспечивающая регуляцию деятельности внутренних органов и их взаимосвязь, благодаря чему организм функционирует как единое целое.
ВНД направлена на внешнюю среду. Это совокупность нейрофизиологических процессов, обеспечивающих сознательную и подсознательную переработку информации, усвоение информации, приспособительное поведение к окружающей среде и обучение в онтогенезе всем видам деятельности, в том числе целенаправленному поведению в обществе. Это деятельность коры БП и прилегающих к ней подкорковых структур, обеспечивающих взаимосвязь организма с окружающей средой. Важным элементом ВНД является условный рефлекс, т.е. сформированная в процессе онтогенезе реакция организма на раздражитель, ранее индеферентный для этой реакции. ВНД – это аналитико-ситетическая деятельность коры и ближайших подкорковых образований, которая проявляется в способности выделять из окружающей среды ее отдельные элементы и объединять их в комбинации.
Развитие представлений о высшей нервной деятельности.
История исследования высших функций мозга тесно связана с изучением психической деятельности, начало которого относится к временам глубокой древности. Исследованием сущности психики занимались Фалес, Анаксимен, Гераклит, Демокрит, Платон, Аристотель, Эпикур, Лукреций, Гален, Гераклит, Демокрит.
Выдающийся древнегреческий врач Гиппократ (460-377 гг. до н.э.) и его последователи, тщательно изучая анатомию и физиологию, обобщая свой врачебный опыт создал первую в мире типологию типов нервной системы не потерявшую свою актуальность до настоящего времени.
Ч. Дарвин разделил действия организма на врожденные (инстинкты) и приобретенные (индивидуальный опыт, наслаивающийся в онтогенезе на инстинктивные формы поведения).
Важную роль в развитии представлений о ВНД сыграл Сеченов. Он впервые высказал мысль о том, что сознание представляет собой ль субъективное отражение объективной действительности. Он считал ч в основе познания человеком окружающей среды лежит деятельность органов чувств.
И.П. Павлову наука обязана всесторонними исследованиями физиологии головного мозга и созданием материалистического учения о высшей нервной деятельности. Для современных представлений о работе мозга решающим явилось открытие И.П. Павловым принципа условнорефлекторной связи —т.е. условного рефлекса. УР – основной и наиболее характерный вид деятельности головного мозга, УР – это основа, на которой строится высшая нервная деятельность, почти все поведение высокоразвитого организма.
Методы исследования высшей нервной деятельности
Нейрофизиологический механизм психической деятельности является сложным объектом исследования, и согласно принципу адекватности его неправомерно изучать элементарными методами. Поэтому, все ниже перечисленные методы не используются поодиночке. Как правило, для исследования применяется группа методов.
Электроэнцефалография. Электроэнцефалография относится к наиболее распространенным электрофизиологическим методам исследования ЦНС. Суть ее заключается в регистрации ритмических изменений потенциалов определенных областей коры БП между двумя активными электродами (биполярный способ) или активным электродом в определенной зоне коры и пассивным, наложенным на удаленную от мозга область. Электроэнцефалограмма – это кривая регистрации суммарного потенциала постоянно меняющейся биоэлектрической активности значительной группы нервных клеток. При анализе ЭЭГ учитывают частоту, амплитуду, форму отдельных волн и повторяемость определенных групп волн. Амплитуда измеряется как расстояние от базовой линии до пика волны. На практике, ввиду трудности определения базовой линии, используют измерение амплитуды от пика до пика. Под частотой понимается число полных циклов, совершаемых волной за 1 секунду. Этот показатель измеряется в герцах. Величина обратная частоте, называется
Ά – ритм имеет частоту 8-12 Гц, амплитуду от 50 до 70 мкВ. Он преобладает у 85-95% здоровых людей старше девятилетнего возраста (кроме слепорожденных) в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами и наблюдается преимущественно в затылочных и теменных областях. Если он доминирует, то ЭЭГ рассматривается как синхронизированная. Реакцией синхронизации называется увеличение амплитуды и снижение частоты ЭЭГ.
β — ритм имеет частоту от 14 до 30 Гц и низкую амплитуду – от 25 до 30 мкВ. Он сменяет ά — ритм при сенсорной стимуляции и при эмоциональном возбуждении. β– ритм наиболее выражен в прецентральных и фронтальных областях и отражает высокий уровень функциональной активности головного мозга. Смена ά — ритма (медленной активности) β – ритмом (быстрой низкоамплитудной активностью) называется десинхронизацией ЭЭГ и объясняется активирующим влиянием на кору больших полушарий ретикулярной формации ствола и лимбической системы.
θ – ритм имеет частоту от 3,5 до 7,5 Гц, амплитуду до от 5 до 200 мкВ. У бодрствующего человека θ – ритм регистрируется обычно в передних областях мозга при длительном эмоциональном напряжении и почти всегда регистрируется в процессе развития фаз медленноволнового сна. Отчетливо регистрируется у детей, пребывающих в состоянии неудовольствия.
δ – ритм имеет частоту 0,5-3,5 Гц, амплитуду от 20 до 300 мкВ.
Эпизодически регистрируется во всех областях головного мозга. Появление этого ритма у бодрствующего человека свидетельствует о снижении функциональной активности мозга. Стабильно фиксируется во время глубокого медленноволнового сна.γ – волны имеют частоту более 30 Гц и амплитуду около 2 мкВ. Локализуются в прецентральных, фронтальных, височных, теменных областях мозга при предъявлении испытуемому того или иного раздражителя.
Метод регистрации импульсной активности нервных клеток. Импульсная активность отдельных нейронов или группы нейронов может оцениваться лишь у животных и в отдельных случаях у людей во время оперативного вмешательства на мозге. Для регистрации нейронной импульсной активности головного мозга человека используются микроэлектроды которые вводятся в мозг к нужному месту. Полученные данные обрабатываются автоматически по специальным программам.
Метод вызванных потенциалов. Специфическая активность, связанная со стимулом, называется вызванным потенциалом. У человека – это регистрация колебания электрической активности, возникающего на ЭЭГ при однократном раздражении периферических рецепторов (зрительных, слуховых, тактильных). Вызванный потенциал состоит из последовательности отрицательных и положительных отклонений от основной линии и длится около 300 мс после окончания действия стимула. У вызванного потенциала определяют амплитуду и латентный период.
Томографические методы. Томография – основана на получении отображения срезов мозга с помощью специальных техник.
►Компьютерная томография – это современный метод, позволяющий визуализировать особенности строения мозга человека с помощью компьютера и рентгеновской установки. При компьютерной томографии через мозг с различных точек пропускается тонкий пучок рентгеновских лучей. В результате получают высококонтрастное изображение среза мозга в данной плоскости.
►Позитронно-эмисионная томография – метод, который позволяет оценить метаболическую активность в различных участках мозга. Испытуемый глотает радиоактивное соединение, позволяющее проследить изменения кровотока в том или ином отделе мозга, что косвенно указывает на уровень метаболической активности в нем.
Эхоэнцефалография. Метод основан на свойстве ультразвука, по-разному отражаться от структур мозга, цереброспинальной жидкости, костей черепа, патологических образований. Кроме определения размеров локализации тех или иных образований мозга этот метод позволяет оценить скорость и направление кровотока.
Кожно-гальваническая реакция. Электрическая активность кожи – кожно-гальваническая реакция (КГР) –представляет собой измерение кожного сопротивления, которое зависит от активности потовых желез и свойства самой кожи. КГР используется для оценки эмоционального состояния испытуемых.
Электроокулография. Это метод регистрации электрической активности, возникающей при движении глаз. Роговица глаза имеет положительный заряд относительно сетчатки. При изменении положения глаза происходит переориентация этого потенциала, которая фиксируется прибором.
Методы молекулярной биологии направлены на изучение роли молекул ДНК, РНК и других биологически активных веществ в образовании условного рефлекса.
Стереотаксический метод заключается в том, что животному вводят в подкорковые структуры электрод, с помощью которого можно раздражать, разрушать, или вводить химические вещества. Тем самым животное готовят для хронического эксперимента. После выздоровления животного применяют метод условных рефлексов.
Психологические тесты.
Понятие о высшей и низшей нервной деятельности
« Предыдущий вопрос
Гормоны мозгового слоя надпочечников и половые гормоны
Мозговой слой надпочечников вырабатывает гормоны, относящиеся к катехоламинам. Основной гормо
Загрузка
СкачатьПолучить на телефон
например +79131234567
txt fb2 ePub html
на телефон придет ссылка на файл выбранного формата
Что это
Шпаргалки на телефон — незаменимая вещь при сдаче экзаменов, подготовке к контрольным работам и т.д.
Благодаря нашему сервису вы получаете возможность скачать
на телефон шпаргалки по физиологии.
Все шпаргалки представлены в популярных форматах fb2, txt, ePub , html,
а также существует версия java шпаргалки в виде удобного приложения для мобильного телефона, которые можно скачать за символическую плату. Достаточно скачать шпаргалки по физиологии — и никакой экзамен вам не страшен!
Сообщество
Не нашли что искали?
Если вам нужен индивидуальный подбор или работа на заказа — воспользуйтесь этой формой.
Следующий вопрос »
Образование условных рефлексов и механизм их торможения
Для образования условных рефлексов необходимы определенные условия.
1. Наличие двух раздр
Низшая нервная деятельность представляет собой интегративную функцию спинного и ствола головного мозга, которая направлена на регуляцию вегетативно-висцеральных рефлексов.
Высшая нервная деятельность присуща только головному мозгу, который контролирует индивидуальные поведенческие реакции организма в окружающей среде. Она имеет ряд особенностей.
1. В качестве морфологического субстрата выступают кора больших полушарий и подкорковые образования.
2. Контролирует контакт с окружающей действительностью.
3. В основе механизмов возникновения лежат инстинкты и условные рефлексы.
Инстинкты являются врожденными, безусловными рефлексами и представляют собой совокупность двигательных актов и сложных форм поведения (пищевые, половые, самосохранения). Они имеют особенности проявления и функционирования, связанные с физиологическими свойствами:
1) морфологическим субстратом служат лимбиче-ская система, базальные ядра, гипоталамус;
2) носят цепной характер;
3) для проявления большое значение имеет гуморальный фактор;
4) имеют готовые рефлекторные дуги;
5) составляют основу для условных рефлексов;
6) передаются по наследству и носят видовой характер;
7) отличаются постоянностью и мало изменяются в течение жизни;
8) не требуют дополнительных условий для проявления, возникают на действие адекватного раздражителя. Условные рефлексы вырабатываются в течение жизни, так как не имеют готовых рефлекторных дуг. Они носят индивидуальный характер и в зависимости от условий существования могут постоянно меняться. Их особенности:
1) морфологическим субстратом является кора больших полушарий, при ее удалении старые рефлексы исчезают;
2) на их базе формируется взаимодействие организма с внешней средой.
Итак, условные рефлексы – это приобретенный в течение жизни набор поведенческих реакций. Их классификация:
1) по природе условного раздражителя выделяют натуральные и искусственные рефлексы. Натуральные рефлексы вырабатываются на естественные качества раздражителя (например, вид пищи), а искусственные – на любые;
2) по рецепторному признаку – экстероцептивные, интероцептивные и проприоцептивные;
3) в зависимости от структуры условного раздражителя – простые и сложные;
4) по эфферентному пути – соматические (двигательные) и вегетативные;
5) по биологическому значению – витальные (пищевые, оборонительные, локомоторные), зоосоциаль-ные, ориентировочные.
ИЗУЧЕНИЕ НЕРВНЫХ МЕХАНИЗМОВ НАРУШЕНИЙ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БЕЛЫХ КРЫС НА РАННЕЙ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА ПРИ ДЕЙСТВИИ ОДНОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (журнальная статья) НА РАННЕЙ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА ПРИ ДЕЙСТВИИ ОДНОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ (журнальная статья) | ОСТИ.
GOVперейти к основному содержанию
- Полная запись
- Другие родственные исследования
Изучено нарушение высшей нервной деятельности белых крыс (р) в первые сутки жизни и в возрасте 18—20 дней. Результаты сравнивали с таковыми у контрольных животных того же возраста. У всех животных, облученных на ранней стадии онтогенеза, наблюдается снижение процессов возбуждения и торможения, а также нарушение круговой функции коры головного мозга у животных, облученных в первые сутки жизни. Нарушений общего развития у животных, облученных на ранних этапах онтогенеза, по сравнению с контрольной группой не наблюдалось. Лейкоцитарная реакция периферической крови на облучение отмечена у животных, облученных в возрасте 18-20 дней. Облучение новорожденных животных не вызывало изменений количества лейкоцитов. (авт.)
- Авторов:
- Чеснокова А П
- Дата публикации:
- Исследовательская организация:
- Инст. высшей нервной деятельности АН СССР
- Идентификатор ОСТИ:
- 4247800
- Номер АНБ:
- НСА-13-015867
- Тип ресурса:
- Журнальная статья
- Название журнала:
- Медицинская радиология (СССР) Английский перевод см. в Med. Радиол., СССР
- Дополнительная информация журнала:
- Том журнала: Том: 4, № 4; Другая информация: ориг. Дата получения: 31-DEC-59
- Страна публикации:
- Страна неизвестна/код недоступен
- Язык:
- Русский
- Тема:
- БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА; ВОЗРАСТ; КЛЕТКИ ЖИВОТНЫХ; КРОВООБРАЩЕНИЕ; ТЕЛО; МОЗГ; КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА; КОБАЛЬТ 60; ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ; ЛЕЙКОЦИТЫ; НЕРВНАЯ СИСТЕМА; ФИЗИОЛОГИЯ; ПИГМЕНТЫ; КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ; ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ; РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ; РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ; КРЫСЫ; ВАРИАНТЫ
Форматы цитирования
- MLA
- АПА
- Чикаго
- БибТекс
Чеснокова А. П. ИЗУЧЕНИЕ НЕРВНЫХ МЕХАНИЗМОВ НАРУШЕНИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БЕЛЫХ КРЫС НА РАННЕЙ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА ПРИ ДЕЙСТВИИ ОДНОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ . Страна неизвестна/Код недоступен: N. p., 1959.
Веб.
Копировать в буфер обмена
Чеснокова А.П. ИЗУЧЕНИЕ НЕРВНЫХ МЕХАНИЗМОВ НАРУШЕНИЙ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БЕЛЫХ КРЫС НА РАННЕЙ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА ПРИ ДЕЙСТВИИ ОДНОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ . Страна неизвестна/код недоступен.
Копировать в буфер обмена
Чеснокова А П. 1959 г..
"ИЗУЧЕНИЕ НЕРВНЫХ МЕХАНИЗМОВ НАРУШЕНИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БЕЛЫХ КРЫС НА РАННЕЙ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА ПРИ ДЕЙСТВИИ ОДНОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ". Страна неизвестна/код недоступен.
Копировать в буфер обмена
@статья{osti_4247800,
title = {ИЗУЧЕНИЕ НЕРВНЫХ МЕХАНИЗМОВ НАРУШЕНИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БЕЛЫХ КРЫС НА РАННЕЙ ЭТАПЕ ОНТОГЕНЕЗА ПРИ ДЕЙСТВИИ ОДНОРАЗОВОЙ ДОЗЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ},
автор = {Чеснокова А П},
abstractNote = {Изучено нарушение высшей нервной деятельности белых крыс, г), в первый день жизни и в возрасте 18—20 дней. Результаты сравнивали с таковыми у контрольных животных того же возраста. У всех животных, облученных на ранней стадии онтогенеза, наблюдается снижение процессов возбуждения и торможения, а также нарушение круговой функции коры головного мозга у животных, облученных в первые сутки жизни. Нарушений общего развития у животных, облученных на ранних этапах онтогенеза, по сравнению с контрольной группой не наблюдалось. Лейкоцитарная реакция периферической крови на облучение отмечена у животных, облученных в возрасте 18-20 дней. Облучение новорожденных животных не вызывало изменений количества лейкоцитов. (авт.)},
дои = {},
URL-адрес = {https://www.osti.gov/biblio/4247800},
журнал = {Медицинская Радиология (СССР) Английский перевод см. в Med. Радиол., СССР},
номер = ,
том = Том: 4, № 4,
place = {Страна неизвестна/Код недоступен},
год = {1959},
месяц = {4}
}
Копировать в буфер обмена
Найти в Google Scholar
Поиск в WorldCat, чтобы найти библиотеки, в которых может храниться этот журнал Вы должны войти в систему или создать учетную запись, чтобы сохранять документы в своей библиотеке.
Аналогичных записей в сборниках OSTI.GOV:
- Аналогичные записи
Радиационная физиология высшей нервной деятельности: результаты и перспективы
Агуладзе Г.В., Имнадзе Е.Д. Влияние предшествующего болевого стресса на выработку условной реакции пассивного избегания у мышей. Журн. Выш. нерв. Деят. , 34 , № 6, 1176–1177 (1984).
Google Scholar
Айрапетянц М.Г. Влияние малодозного рентгеновского излучения на пищевые условные рефлексы у собак. В кн.: 9.0095 Труди инст. Выш. нерв. Деят., сер. физиол. , 4 , 228–235 (1960).
Google Scholar
«>Аладжалова Н.А. Сверхмедленные ритмы измененных электрических потенциалов в коре головного мозга и гипоталамусе при лучевых поражениях. Радиобиология: Тр. Всеросс. науч.-техн. конф. Использование радиоактивных и стабильных изотопов и излучений в народном хозяйстве и науке , Изд-во АН СССР (1958), стр. 184–191.
Арутюнян Р.К. Гаспарян А. Состояние положительно-мотивационной системы головного мозга у белых крыс при лучевых поражениях // Сб.: 9.0095 2-й съезд Армянское физиологическое общество (отчеты) [на русском языке], Ереван (1974), стр. 192–195.
Брегадзе А.Н., Брегадзе М.А. Влияние рентгеновских лучей на отсроченные реакции у морских свинок. Сообщ. акад. наук. Груз. ССР , 65 , № 3, 681–684 (1972).
Google Scholar
Воеводина О. Н. Влияние малодозного рентгеновского излучения на выработку контекстуальных условных рефлексов у собак. В кн.: 9.0095 Влияние малых доз ионизирующего излучения на центральную нервную систему. Материалы Всесоюзного симпозиума . Минск (1971). С. 13–32.
Волохова Н.А. К вопросу об индивидуальной чувствительности собак к радиации. Мед. Радиология , 11 , № 9, 40–45 (1964).
Google Scholar
Горизонтов П.Д., Даренская Н.Г. Значение неспецифической реактивности в радиочувствительности организма. В кн.: 9.0095 Проблемы реактивности организма в патологии , Медицина, Москва (1968), 38–46.
Google Scholar
«>А.Ю. Григорьев, «Неспецифическая реактивность организма и индивидуальная радиочувствительность», Усп. физиол. наук. , 15 , № 3, 64–82 (1984).
Google Scholar
Ю. Г. Григорьев, Лучевые поражения и компенсация нарушенных функций , Госатомиздат, Москва (1963).
Google Scholar
Е.А. Громова, Ю.А. Катков Ю.А., Калмыков В.Л., Бобкова Н.В. Облучение крыс с разным уровнем эмоциональной реактивности и его связь с моноаминами головного мозга.0095 Ж. Выш. нерв. Деят. , 31 , № 6, 1238–1246 (1961).
Google Scholar
«>Даренская Н.Г., Кузнецова С.С., Правдина Г.М. Сезонные вариации радиочувствительности у мышей. 1973. № 2. С. 244–248. . Радиобиология.
Google Scholar
Ш. Джалагония Л., Джикидзе Е.К. Изменения высшей нервной деятельности у обезьян после хронического общего гамма-облучения // Радиобиол. Радиотер , 10 , № 1, 102–108 (1969).
Google Scholar
Д. Кимельдорф и Э. Хант, Влияние ионизирующего излучения на функции нервной системы [Русский перевод], Атомиздат, Москва (1969).
Google Scholar
«>Котляревский Л.И., Горшелева Л.С., Хоак Л.Б. Значение типа нервной системы у животных в развитии и восстановлении изменений высшей нервной деятельности, вызванных проникающей радиацией. В кн.: Тр. Выш. нерв. Деят., сер. Патофизиол. , 4 , 88–95 (1958).
Google Scholar
Котляревский Л.И., Любимкина К.И. Изменения условнорефлекторной деятельности у собак, вызванные хроническим общим облучением при максимально переносимой дозе рентгеновских лучей. В кн.: Тр. Выш. нерв. Деят., сер. Патофизиол. , 9 , 192–197 (1961).
Google Scholar
«>Лаврова Г.А., Пушкарева Т.В., Никанарова Н.Г., Свердлова А.Г. Изучение механизмов действия высоких и сверхвысоких доз гамма-квантов и нейтронов на центральную нервную систему. . Радиобиология. , № 5, 616–620 (1984).
КАС Google Scholar
А. В. Лебединский, З. Н. Нахильницкая, Действие ионизирующих излучений на нервную систему , Атомиздат, Москва (1960).
Google Scholar
М. Н. Ливанов, Некоторые вопросы действия ионизирующих излучений на нервную систему , Медгиз, Москва (1962).
Google Scholar
«>Лившиц Н.Н., Мейзеров Е.С., Закирова Р.М., Тихая В.А. Изучение действия вибрации, радиации и сочетания этих факторов на условные рефлексы и навыки лабиринта в опытах у одних и тех же животных. Функции центральной нервной системы при сочетанном действии стрессовых факторов . М.: Наука, 1973. С. 51–61.
Google Scholar
Лившиц Н.Н., Мейзеров Е.С., Апанасенко З.И., Кузнецова М.А. Сравнительная радиочувствительность различных показателей высшей нервной деятельности // Механизмы действия радиации на биологические мембраны и возбудимые системы. , Тбилиси (1976).
Google Scholar
Малюкова И. В. Влияние малых доз рентгеновских лучей на угасающее торможение у мышей // Исследования Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института . Л., 1958. С. 342– 349.
Маркова Е.Е., Ситковский М.В., Данилова Р.А. Изменения структурного состояния мембраносвязанных белков синапсов коры головного мозга крыс после облучения // Журн. Выш. нерв. Деят. , 26 , № 6, 1306–1307 (1976).
КАС Google Scholar
Мейзеров В.С., Лифшиц Н.Н. Действие однократного облучения и облучения в сочетании с вибрацией на условные рефлексы и навыки хождения в лабиринте у крыс при разном уровне мотивации. В кн.: Тр. Симп. Действие ионизирующего излучения на нервную систему . Минск (1971), стр. 37–39.
Миклашевский В.Е. Изменения двигательных пищевых условных рефлексов у белых крыс при воздействии различных топических вариантов гамма-облучения (Со60) // Сб. : 9.0095 Труди инст. Выш. нерв. Деят. сер. Патофизиол. , 4 , 15–29 (1958).
Google Scholar
П. Ф. Минаев, Действие ионизирующих излучений на центральную нервную систему , Изд-во АН СССР (1962).
Мовчан Н. П. Пороги торможения, их пределы и изменения в ответ на проникающее излучение. Труды Ленингр. общ. Естествоиспытание. , 75 , №4, 159–174
К.Ш. Надареишвили, Бакрадзе О.С., Кордадзе В.Н. Изменение поведенческих реакций и реактивности коры гиппокампа в ответ на раздражение вентромедиального ядра гипоталамуса у облученных животных. . Изв. акад. наук СССР. сер. биол. , 2 , № 4, 359–367 (1976).
Google Scholar
Н. Н. Парцхаладзе, «Влияние облучения головы рентгеновскими лучами на отсроченные реакции у собак», в: Современные проблемы деятельности и строения центральной нервной системы , Мецниереба, Тбилиси, Вып. 3, № 16, стр. 67–75 (1972).
Google Scholar
Петров И.Р. Общие приспособительные реакции на воздействие сильных неблагоприятных раздражителей // . Физиол. ж. СССР , 46 , № 10, 1224–1229 (1960).
ПабМед КАС Google Scholar
Пионтковский И.А. Некоторые особенности высшей нервной деятельности у взрослых животных, антенатально облученных ионизирующей радиацией. Бюлл. Эксперим. биол. Мед. , 9 , 77 (1858).
Google Scholar
Пионтковский И.А. Некоторые нарушения функций центральной нервной системы при лучевых поражениях // Проблемы компенсации, экспериментального лечения и лучевой болезни . М.: Медгиз, 1960.
Google Scholar
Семагин В. Н., Зухар А.В., Толкачев В.Н. Использование подкрепления для дифференциации сигналов оперантных условных рефлексов у крыс. . Журн. Выш. нерв. Деят. , 31 , № 6, 1217–1223 (1981).
КАС Google Scholar
Сизан Э.П. Цепные двигательные условные рефлексы у собак, подвергшихся хроническому облучению в малых дозах. В кн.: 9.0095 Влияние малых доз ионизирующего излучения на центральную нервную систему: Symp. проц. . Минск (1971). С. 22–27.
И. Б. Ушаков, В. Н. Карпов, Мозг и излучение , Москва (1997).
И. Б. Ушаков, А. С. Штемберг, А. В. Шафиркин, Реактивность и резистентность организма у млекопитающих , Наука, Москва (2007).
Google Scholar
Федоров И.В. Биохимические основы патогенеза гипокинезии. Косм. биол. Мед. , 14 , № 3, 3–10 (1980).
КАС Google Scholar
Харченко П.Д., Чайченко Г.М., Эльмуратов С. Влияние фракционированных доз рентгеновского облучения на условнорефлекторную деятельность крыс разного возраста. Выш. нерв. Деят. , 24 , № 2, 279–286 (1974).
КАС Google Scholar
Цитоловская Л.А. Влияние удаления неокортекса на процессы памяти у крыс. Журн. Выш. нерв. Деят. , 24 , № 3, 536–543 (1974).
Google Scholar
Шапиро Н.И., Кузин А.М., Нуждин Н.И. Роль физиологического состояния организма при применении средств защиты от вредного действия проникающей радиации.0095 Сборник исследований по радиобиологии , Издательство АН СССР, Москва (1985), с. 51–59.
Google Scholar
«>Штемберг А. С. Динамика устойчивого двигательно-оборонительного условного рефлекса при разных уровнях мотивации у облученных крыс. -Журн. Выш. нерв. Деят. , 32 , № 3, 463–471 (1982).
КАС Google Scholar
Штемберг А. С. Роль индивидуально-типологических особенностей высшей нервной деятельности в формировании и лучевой устойчивости фиксированных двигательно-оборонительных условных рефлексов у крыс.0095 Изв. Академия наук СССР. сер. биол. , 4 , 547–557 (1987).
Google Scholar
«>Штемберг А. С. Нарушения высшей нервной деятельности у крыс при длительном гамма-облучении // Авиакосмич. Экол. Мед. , 39 , № 4, 50–52 (2005).
КАС Google Scholar
Штемберг А.С. Динамика нарушений высшей нервной деятельности у крыс, подвергшихся общему электронно-гамма-облучению в дозах 5–100 Гр // Рад. биол. Радиоэкология , 48 , № 3, 335–341 (2008).
КАС Google Scholar
Штемберг А. С. Особенности динамики нарушений высшей нервной деятельности у крыс, подвергшихся воздействию парциальных высокоэнергетических электронов в высоких дозах // . Биол. Радиоэкология , 48 , № 6, 671–676 (2008).
КАС Google Scholar
Э. Дж. Эйнсворт и Г. Ф. Лонг, «Восстановление после радиационного поражения у собак, оцененное методом разделения дозы», Радиация. Рез. , 29 , № 2, 131–142 (1966).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
H. Z. Andrews, «Время выживания после массивного фракционированного облучения», Radiat. Рез. , 12 , № 3, 195–201 (1960).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
Т. Аояма, Т. Норимура, Т. Накамура и И. Йошикава, «Влияние однократного и фракционного рентгеновского облучения на способность мышей к обучению в лабиринте», Дж. Радиат. Рез. , 17 , № 2, 82–91 (1976).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
«>П. М. Брукс, «Быстрое воздействие облучения всего тела при высокой мощности дозы на электроэнцефалограмму обезьян», Радиация. Рез. , 4 , № 3, 206–216 (1956).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
A. Bruner, «Немедленные изменения расчетного сердечного выброса и сосудистого сопротивления после воздействия 60Co на обезьян: последствия снижения работоспособности», Radiat. Рез. , 70 , № 2, 391–405 (1977).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
А. Брунер, В. Бого и Р. К. Джонс, «Отсроченное снижение производительности на ранних стадиях сопоставления с образцом у обезьян после облучения 60Co», Radiat. Рез. , 63 , № 1, 83–96 (1975).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
A. P. Casaretti и C. L. Comar, «Выведение из строя и ухудшение работоспособности у крыс после разделенных доз излучения спектра деления», Radiat. Рез. , 53 , № 3, 455–461 (1973).
Артикул Google Scholar
Г. Н. Катравас и К. Г. Макхейл, «Изменения активности мозговых ферментов, участвующих в метаболизме нейротрансмиттеров у крыс, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения различного качества», J. Neurochem. , 24 , № 4, 673–676 (1975).
ПабМед КАС Google Scholar
Р. Л. Чапут и Э. Л. Баррон, «Постлучевые характеристики миниатюрных свиней в зависимости от задач», Radiat. Рез. , 53 , № 3, 392–401 (1973).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
Р. Л. Чапут и Р. Т. Ковачич, «Производительность миниатюрных свиней после фракционированных сверхлетальных доз ионизирующего излучения», Radiat. Рез. , 44 , № 8, 807–820 (1970).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
Р. Л. Чапут и Д. Уайз, «Выведение из строя миниатюрных свиней и снижение производительности после смешанного гамма-нейтронного облучения», Aerospace Med. , 41 , № 2, 290–293 (1970).
ПабМед КАС Google Scholar
R. F. Estable-Puig и J. F. Estable-Puig, «Точное структурное исследование коры мозжечка при острой лучевой травме», Экспл. Патол. , 9 , № 4, 231–246 (1974).
Google Scholar
«>Р. Э. Джордж, Р. Л. Чапут, Д. М. Верелли и Э. Л. Баррон, «Относительная эффективность нейтронов деления для снижения производительности миниатюрных скребков», Радиация. Рез. , 48 , № 2, 332–345 (1971).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
М. Н. Гулд и М. Б. Ятвин, «Влияние рентгеновского облучения на ранние стадии системы памяти у крыс», Physiol. Поведение , 11 , № 2, 177–179 (1973).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
W. A. Hunt, «Сравнительные эффекты воздействия высокоэнергетических электронов и гамма-излучения на активное избегание и поведение», Междунар. Дж. Радиат. биол. , 44 , № 3, 257–260 (1983).
Артикул КАС Google Scholar
W. A. Hunt и T. K. Dalton, «Снижение уровня циклических нуклеотидов в головном мозге после высокой дозы ионизирующего излучения», Radiat. Рез. , 83 , № 2, 454 (1980).
Google Scholar
Д. Дж. Кимельдорф, Дж. Гарсия и Д. О. Рубадо, «Демонстрация радиационно-индуцированного поведения избегания у кошек, мышей и крыс», Радиация. Рез. , 9 , № 1, 139 (1958).
Google Scholar
Д. Козмерска-Гродска, А. Роматовска и А. Шимански, «Исследования связи между биохимическими изменениями в мозге и поведением облученных крыс», Strahlentherapie , 150 , № 1 , 102–108 (1975).
Google Scholar
«>Д. Д. Крацер, «Влияние возраста на обучение свиней избеганию», J. Anim. науч. , 28 , № 2, 175–179 (1969).
ПабМед КАС Google Scholar
В. Наир, Х. Сугано и Л. Дж. Рот, «Восстановление функций центральной нервной системы, нарушенных смертельным рентгеновским облучением головы», Проц. биол. Мед. , 112 , № 2, 273–277 (1963).
КАС Google Scholar
Б. М. Рабин, Дж. А. Джозеф и Б. Шукитт-Хейл, «Облучение тяжелыми частицами, нейрохимия и поведение: порог, кривые доза-реакция и восстановление функции», Adv. Космический рез. , 33 , 1330–1333 (2004).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
Б. М. Рабин, Дж. А. Джозеф и Б. Шукитт-Хейл, «Продольное исследование оперантных реакций у крыс, облученных в возрасте 2 месяцев», Radiat. Рез. , 64 , 552–555 (2005).
Артикул Google Scholar
H.M. Ratt, «Защитные механизмы при поражении ионизирующим излучением», Physiol. , 33 , № 1, 35–76 (1983).
Google Scholar
Н. М. Шервуд, Г. П. Велш и П. С. Тимирас, «Изменения электросудорожных порогов и паттернов у крыс после облучения рентгеновскими лучами и протонами высокой энергии», Radiat. Рез. , 30 , № 4, 374–390 (1967).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
«>Дж. В. Торп, Р. Л. Чапут и Р. Т. Ковачич, «Производительность миниатюрных свиней после частичного облучения тела», Aerospace Med. , 41 , № 4, 379–382 (1970).
ПабМед КАС Google Scholar
Ф. С. Уилер и К. А. Харди, «Ретроградная амнезия, вызванная воздействием электронного луча: причинные параметры и продолжительность потери памяти», Радиация. Рез. , 101 , № 1, 74–80 (1985).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
Р. В. Янг и Д. М. Кунихиро, «Относительная эффективность нейтронов с высокой энергией и спектром деления в поведенческой недееспособности, рвоте и смертности у обезьян», Radiat.
М.Г. Айрапетьянц, Н.М. Хоничева, А.Я. Мехедова и Х. Ильяна Виляр, «Ответы на умеренную функциональную нагрузку у крыс с индивидуальными особенностями поведения», Ж. Выш. нерв. Деят. , 30 , № 5, 994 (1980).
Google Scholar
Графов А.А. Влияние острых лучевых поражений на высшую нервную деятельность белых крыс // Патологическая физиология острой лучевой болезни . М.: Медгиз, 1958. С. 49–64.
Google Scholar
Даренская Н. Г., Правдина Г. М., Хрущев Б. Г. Поведение белых мышей, морских свинок и обезьян в поле гамма-излучения // Вопросы общей радиочувствительности . М.: Атомиздат, 1966. ), стр. 90–97.
Google Scholar
Королькова Г.А. Электрофизиологические исследования действия ионизирующих излучений на функциональное состояние коры головного мозга в норме и патологии // Тр. Выш. нерв. Деят., сер. Патофизиол., 3 , 121–335 (1959).
Google Scholar
Кругликова Р.И. Закономерности подкрепления временных ассоциаций // Физиология высшей нервной деятельности . М.: Наука, 1971. Ч. 2. С. 34–59.
Google Scholar
Лившиц Н.Н. Лучевые поражения организма и нервной системы // В кн.: 9.0095 Радиационные поражения тела , Атомиздат, Москва (1976), стр. 59–59.
Google Scholar
И. Ф. Шлумукова, Я. Серкиз И., Чеботарев Е. Е., Павленко И. О., Шлапацкая В. В., Свиргун В. Н. Влияние сезонных и суточных ритмов на динамику лучевых поражений // Радиобиология. . М.: . 1984. (Рукопись депонирована во Всесоюзном институте научной и технической информации (ВИНИТИ), № 7291-84, 13 ноября 1984 г.)
Штемберг А. С. Радиационная устойчивость двигательно-оборонительных условных рефлексов у крыс на разных этапах формирования и закрепления височных ассоциаций. -Ж. Выш. нерв. Деят. , 37 , № 6, 1090–1098 (1987).
КАС Google Scholar
В. Бого, «Влияние тормозного излучения и электронного излучения на двигательную активность крыс», Radiat. Рез. , 100 , № 2, 313–320 (1984).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
Дж. Гарсия, Д. Дж. Кимельдорф и Б. А. Лент, «Избегание пространства у крыс в результате воздействия ионизирующего излучения», Brit. Дж. Радиол. , 30 , № 354, 318–322 (1957).
Артикул пабмед КАС Google Scholar
Г. Корнерманн, «Das Lern und Gedachtnisnermorgen Dressierten Wachtein (E. Jurniz C. Japonica) nach Kopfebestrahlungen», Strahlentherapie , 140 , № 7, 757–764 (1970).
Google Scholar
Дж. В. Торп, «Защита головы биглей, подвергшихся сверхлетальным дозам импульсного смешанного гамма-нейтронного облучения», Аэрокосмическая медицина. , 40 , № 7, 759–761 (1969).
ПабМед КАС Google Scholar