🗊Презентация Методы исследования головного мозга

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Методы исследования головного мозга, слайд №1Методы исследования головного мозга, слайд №2Методы исследования головного мозга, слайд №3Методы исследования головного мозга, слайд №4Методы исследования головного мозга, слайд №5Методы исследования головного мозга, слайд №6Методы исследования головного мозга, слайд №7Методы исследования головного мозга, слайд №8Методы исследования головного мозга, слайд №9Методы исследования головного мозга, слайд №10Методы исследования головного мозга, слайд №11Методы исследования головного мозга, слайд №12Методы исследования головного мозга, слайд №13Методы исследования головного мозга, слайд №14Методы исследования головного мозга, слайд №15Методы исследования головного мозга, слайд №16Методы исследования головного мозга, слайд №17Методы исследования головного мозга, слайд №18Методы исследования головного мозга, слайд №19Методы исследования головного мозга, слайд №20Методы исследования головного мозга, слайд №21Методы исследования головного мозга, слайд №22Методы исследования головного мозга, слайд №23Методы исследования головного мозга, слайд №24Методы исследования головного мозга, слайд №25Методы исследования головного мозга, слайд №26Методы исследования головного мозга, слайд №27Методы исследования головного мозга, слайд №28Методы исследования головного мозга, слайд №29Методы исследования головного мозга, слайд №30Методы исследования головного мозга, слайд №31Методы исследования головного мозга, слайд №32Методы исследования головного мозга, слайд №33Методы исследования головного мозга, слайд №34Методы исследования головного мозга, слайд №35Методы исследования головного мозга, слайд №36Методы исследования головного мозга, слайд №37Методы исследования головного мозга, слайд №38Методы исследования головного мозга, слайд №39

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Методы исследования головного мозга. Доклад-сообщение содержит 39 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Физиология высшей 
нервной деятельности
кафедра нормальной физиологии 
им Н.Ю. Беленкова НижГМА
старший преподаватель к.б.н.
Продиус Петр Анатольевич
Описание слайда:
Физиология высшей нервной деятельности кафедра нормальной физиологии им Н.Ю. Беленкова НижГМА старший преподаватель к.б.н. Продиус Петр Анатольевич

Слайд 2





План лекции
1. Методы исследования головного       мозга.      
2. Сон как форма мозговой деятель-       ности. Фазы сна. 
3.Физиология памяти. Виды памяти. Временная организация памяти.
Описание слайда:
План лекции 1. Методы исследования головного мозга. 2. Сон как форма мозговой деятель- ности. Фазы сна. 3.Физиология памяти. Виды памяти. Временная организация памяти.

Слайд 3





Методы исследования мозга
Электроэнцефалография
Вызванные потенциалы мозга
Магнитоэнцефалография
Функциональная МРТ 
Позитронно-эмиссионая томография
Полиграфия
Полисомнография
Видеокулография
Описание слайда:
Методы исследования мозга Электроэнцефалография Вызванные потенциалы мозга Магнитоэнцефалография Функциональная МРТ Позитронно-эмиссионая томография Полиграфия Полисомнография Видеокулография

Слайд 4





Электроэнцефалография(ЭЭГ)
Электроэнцфалография - метод регистрации электрческих потенциалов головного мозга.
В клинике он применяется для оценки обще- мозговой активности и в диагностике эпилеп-сии.
ЭЭГ регистрируют с помощью наложенных на кожную поверхность головы электродов.
Электроды расположны по стандартной         схеме 10-20.
ЭЭГ измеряется между двумя точками  бипо- лярным и монополярным способами. 
    .
Описание слайда:
Электроэнцефалография(ЭЭГ) Электроэнцфалография - метод регистрации электрческих потенциалов головного мозга. В клинике он применяется для оценки обще- мозговой активности и в диагностике эпилеп-сии. ЭЭГ регистрируют с помощью наложенных на кожную поверхность головы электродов. Электроды расположны по стандартной схеме 10-20. ЭЭГ измеряется между двумя точками бипо- лярным и монополярным способами. .

Слайд 5





Регистрация ЭЭГ
Описание слайда:
Регистрация ЭЭГ

Слайд 6





Схема размещения электродов для      регистрации ЭЭГ 10-20
Описание слайда:
Схема размещения электродов для регистрации ЭЭГ 10-20

Слайд 7





Нормальная ЭЭГ бодрствующего         человека с закрытыми глазами
Описание слайда:
Нормальная ЭЭГ бодрствующего человека с закрытыми глазами

Слайд 8





Анализ ЭЭГ - частота 
Частота определяется количеством колеба-  ний в секунду; её выражают в герцах (Гц).
    Дельта-ритм (< 4 Гц) - менее 4 колебаний
Тета-ритм (4-< 8 Гц) - от 4 до 8 колебаний
Альфа-ритм (8-13 Гц) - от 8 о 13 колебаний
 Бета-ритм (> 13 Гц) более 13 колебаний
Описание слайда:
Анализ ЭЭГ - частота Частота определяется количеством колеба- ний в секунду; её выражают в герцах (Гц). Дельта-ритм (< 4 Гц) - менее 4 колебаний Тета-ритм (4-< 8 Гц) - от 4 до 8 колебаний Альфа-ритм (8-13 Гц) - от 8 о 13 колебаний Бета-ритм (> 13 Гц) более 13 колебаний

Слайд 9





Анализ ЭЭГ - амплиуда
Амплитуда - размах колебаний электрического потенциала на ЭЭГ; измеряют от пика предшествующей волны до пика последующей волны в противоположной фазе, выражают в    микровольтах(мкВ).
Описание слайда:
Анализ ЭЭГ - амплиуда Амплитуда - размах колебаний электрического потенциала на ЭЭГ; измеряют от пика предшествующей волны до пика последующей волны в противоположной фазе, выражают в микровольтах(мкВ).

Слайд 10





ЭЭГ при открывании глаз
Описание слайда:
ЭЭГ при открывании глаз

Слайд 11





ЭЭГ при эпилепсии
Описание слайда:
ЭЭГ при эпилепсии

Слайд 12





Спектр мощности ЭЭГ в затылочном     отведении с закрытыми глазами
Описание слайда:
Спектр мощности ЭЭГ в затылочном отведении с закрытыми глазами

Слайд 13





Метод вызванных потенциалов
Вызванные потенциалы - это изменение  электрической активности мозга синхронизированное с  сенсорной, моторной  или когнитивной деятель- ностью.
В клинике применяется для уточнения локализа-ции и оценки степени тяжести сенсорных, мотор-   ных и когнитивных нарушений ЦНС.
ВП регистрируют с помощью наложенных на кожную поверхность головы электродов.
Регистрацию ВП синхронизируют с внешним       событием(стимулом).
Регистрацию повторяют десятки и сотни раз,а затем полученные кривые усредняют.
Описание слайда:
Метод вызванных потенциалов Вызванные потенциалы - это изменение электрической активности мозга синхронизированное с сенсорной, моторной или когнитивной деятель- ностью. В клинике применяется для уточнения локализа-ции и оценки степени тяжести сенсорных, мотор- ных и когнитивных нарушений ЦНС. ВП регистрируют с помощью наложенных на кожную поверхность головы электродов. Регистрацию ВП синхронизируют с внешним событием(стимулом). Регистрацию повторяют десятки и сотни раз,а затем полученные кривые усредняют.

Слайд 14





Виды вызванных потенциалов
Сенсорные
Моторные
Когнитивные

Анализ ВП  

позитивные и негативные пики
амплитуда пиков
пиковая латентность
Описание слайда:
Виды вызванных потенциалов Сенсорные Моторные Когнитивные Анализ ВП позитивные и негативные пики амплитуда пиков пиковая латентность

Слайд 15





      Сенсорные ВП
Зрительно-вызванный    потенциал на обращаемый шахматный паттерн.
А - ВП при стимуляции   нормально видящего      глаза.
Б - ВП при стимуляции  не видящего глаза.
Красные линии - время возникновения потенци-  ала над зрительной        корой мозга.
Описание слайда:
Сенсорные ВП Зрительно-вызванный потенциал на обращаемый шахматный паттерн. А - ВП при стимуляции нормально видящего глаза. Б - ВП при стимуляции не видящего глаза. Красные линии - время возникновения потенци- ала над зрительной корой мозга.

Слайд 16





Когнитивно-вызванный потенциал 
Когнитивно вызванный потенциал Р300
А - ВП на значимый редкий стимул.
Б - ВП на незначимы частый стимул. 
Красные линии - когнитивный компонент Р300.
Описание слайда:
Когнитивно-вызванный потенциал Когнитивно вызванный потенциал Р300 А - ВП на значимый редкий стимул. Б - ВП на незначимы частый стимул. Красные линии - когнитивный компонент Р300.

Слайд 17





Магнитоэнцефалография
Описание слайда:
Магнитоэнцефалография

Слайд 18





Магнитоэнцефалограмма
Магнитоэлектроэнцефалография(МЭГ) - метод регистрации магнитных полей головного мозга. 
Регистрация МЭГ осуществляется сверхчувствительными магнитометрами, используемыми для измере- ния очень слабых магнитных полей.
Преимущество измерения таких магнитных полей в   том, что они не искажаются окружающей тканью, в    отличие от электрических полей, измеряемых ЭЭГ.
МЭГ используют для нейровизуализации психичес-   ких процессов и локализации патологических очагов в нейрохирургии.
Описание слайда:
Магнитоэнцефалограмма Магнитоэлектроэнцефалография(МЭГ) - метод регистрации магнитных полей головного мозга. Регистрация МЭГ осуществляется сверхчувствительными магнитометрами, используемыми для измере- ния очень слабых магнитных полей. Преимущество измерения таких магнитных полей в том, что они не искажаются окружающей тканью, в отличие от электрических полей, измеряемых ЭЭГ. МЭГ используют для нейровизуализации психичес- ких процессов и локализации патологических очагов в нейрохирургии.

Слайд 19





Функциональная магнитно-резонансная  томография(фМРТ)
фМРТ основана на   парамагнитных свой-ствах оксигенирова- ного и дезоксигенированого ге моглобина и дает возможность  увидеть изменения   кровообращения головного мозга в зависимости от его активности.
Описание слайда:
Функциональная магнитно-резонансная томография(фМРТ) фМРТ основана на парамагнитных свой-ствах оксигенирова- ного и дезоксигенированого ге моглобина и дает возможность увидеть изменения кровообращения головного мозга в зависимости от его активности.

Слайд 20





Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
ПЭТ измеряет выброс     радиоактивно меченых  метаболически активных химических веществ, введённых в кровеносное русло. 
ПЭТ показывает кровообращение, оксигенацию и метаболизм глюкозы в    тканях работающего       мозга.
Описание слайда:
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) ПЭТ измеряет выброс радиоактивно меченых метаболически активных химических веществ, введённых в кровеносное русло. ПЭТ показывает кровообращение, оксигенацию и метаболизм глюкозы в тканях работающего мозга.

Слайд 21





Полиграфия
Полиграфия включает в себя одновременную регистрацию нескольких физиологических параметров, в том числе:
●  КГР – кожно-гальваническая реакция (проводимость кожи, зависящая от ее влажности – очень чувствительный параметр, демонстрирующий эмоциональное напряжение)
ЭЭГ – электроэнцефалограмма
● ЭКГ – электрокардиограмма (электрическая активность сердца)
● ЭМГ – электромиограмма (электрическая активность мышц)
● Окулограмма (движения глаз)
● Пневмограмма (дыхание)
Описание слайда:
Полиграфия Полиграфия включает в себя одновременную регистрацию нескольких физиологических параметров, в том числе: ● КГР – кожно-гальваническая реакция (проводимость кожи, зависящая от ее влажности – очень чувствительный параметр, демонстрирующий эмоциональное напряжение) ЭЭГ – электроэнцефалограмма ● ЭКГ – электрокардиограмма (электрическая активность сердца) ● ЭМГ – электромиограмма (электрическая активность мышц) ● Окулограмма (движения глаз) ● Пневмограмма (дыхание)

Слайд 22





Полисомнография
Описание слайда:
Полисомнография

Слайд 23





Полисомнография
Полисомнография - одновременная регистрация ЭЭГ, распираторной активности, окулограммы, сатурации и видиозаписи во время сна.
Гипнограмма - кривая отражающая фазы сна и состояние бодрствования. Эта  кривая строится на основе анализа полисомнограммы
Описание слайда:
Полисомнография Полисомнография - одновременная регистрация ЭЭГ, распираторной активности, окулограммы, сатурации и видиозаписи во время сна. Гипнограмма - кривая отражающая фазы сна и состояние бодрствования. Эта кривая строится на основе анализа полисомнограммы

Слайд 24





Видокоагулография
Описание слайда:
Видокоагулография

Слайд 25





ФИЗИОЛОГИЯ СНА
Сон -физиологическое состояние неподвижности с ослабленным тонусом мышц и резко ограниченным сенсорным контактом с внешней средой.
Сон –особым образом организованная деятельность мозга, направленная на   обработку полученной в течение бодрствования информации и восстановление работоспособности нервной системы
Описание слайда:
ФИЗИОЛОГИЯ СНА Сон -физиологическое состояние неподвижности с ослабленным тонусом мышц и резко ограниченным сенсорным контактом с внешней средой. Сон –особым образом организованная деятельность мозга, направленная на обработку полученной в течение бодрствования информации и восстановление работоспособности нервной системы

Слайд 26





ФАЗЫ СНА
1. СТАДИЯ ДРЕМОТЫ -постепенное замещение альфа-ритма низкоамплитудными            тета-волнами
2. СТАДИЯ СОННЫХ ВЕРЕТЕН -между двух-трехфазными медленными колебаниями возникают сонные веретена высокой амплитуды и частоты (12-16 гц)
3. СТАДИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕЛЬТА-ВОЛН -до 50% ритмики периодически занимают дельта-волны
4. СТАДИЯ ГЛУБОКОГО ДЕЛЬТА-СНА -       более 50% ритмики занимают дельта-волны
ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ СОН-ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ РИТМИКИ КАЖДЫЕ 90-100 МИН
Описание слайда:
ФАЗЫ СНА 1. СТАДИЯ ДРЕМОТЫ -постепенное замещение альфа-ритма низкоамплитудными тета-волнами 2. СТАДИЯ СОННЫХ ВЕРЕТЕН -между двух-трехфазными медленными колебаниями возникают сонные веретена высокой амплитуды и частоты (12-16 гц) 3. СТАДИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕЛЬТА-ВОЛН -до 50% ритмики периодически занимают дельта-волны 4. СТАДИЯ ГЛУБОКОГО ДЕЛЬТА-СНА - более 50% ритмики занимают дельта-волны ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ СОН-ДЕСИНХРОНИЗАЦИЯ РИТМИКИ КАЖДЫЕ 90-100 МИН

Слайд 27





ЭЭГ в разные фазы сна
Бодрствование

Засыпание

Неглубокий сон
Умеренно
глубокий сон
Глубокий сон
Описание слайда:
ЭЭГ в разные фазы сна Бодрствование Засыпание Неглубокий сон Умеренно глубокий сон Глубокий сон

Слайд 28





Соматические и вегетативные               изменения во время сна
В «медленноволновую» фазу наблюда-ется понижение АД, ЧСС и дыхания.
•В парадоксальную стадию повышается АД, ЧСС и температура мозга; резко     снижается мышечный тонус, возраста- ние расхода кислорода, что свидетельствует об увеличении обмена веществ.
Описание слайда:
Соматические и вегетативные изменения во время сна В «медленноволновую» фазу наблюда-ется понижение АД, ЧСС и дыхания. •В парадоксальную стадию повышается АД, ЧСС и температура мозга; резко снижается мышечный тонус, возраста- ние расхода кислорода, что свидетельствует об увеличении обмена веществ.

Слайд 29





СТРУКТУРЫ МОЗГА, ОБРАЗУЮЩИЕ       ЦЕНТРЫ СНА
СИНХРОНИЗИРУЮЩИЕ ИЛИ СОМНОГЕННЫЕ СТРУКТУРЫ МОЗГА -ЯДРО СОЛИТАРНОГО ТРАКТА (NTS), СТРУКТУРЫ ВОКРУГ СИЛЬВИЕВОГО ВОДОПРОВОДА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ III ЖЕЛУДОЧКА, МЕДИАЛЬНЫЙ ТАЛАМУС, ХВОСТАТОЕ ЯДРО, БАЗАЛЬ-  НЫЕ ОТДЕЛЫ ПЕРЕДНЕГО МОЗГА
ДЕСИНХРОНИЗИРУЮЩИЕ (ПРОБУЖДАЮЩИЕ) СТРУКТУРЫ МОЗГА - РЕТИКУЛЯРНАЯ  ФОРМАЦИЯ   ЗАДНЕГО И СРЕДНЕГО МОЗГА, ЯДРА МОСТА -ГОЛУБОЕ ПЯТНО И ЯДРО ШВА, НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ  ЯДРА ТАЛАМУСА
Описание слайда:
СТРУКТУРЫ МОЗГА, ОБРАЗУЮЩИЕ ЦЕНТРЫ СНА СИНХРОНИЗИРУЮЩИЕ ИЛИ СОМНОГЕННЫЕ СТРУКТУРЫ МОЗГА -ЯДРО СОЛИТАРНОГО ТРАКТА (NTS), СТРУКТУРЫ ВОКРУГ СИЛЬВИЕВОГО ВОДОПРОВОДА И ЗАДНЕЙ СТЕНКИ III ЖЕЛУДОЧКА, МЕДИАЛЬНЫЙ ТАЛАМУС, ХВОСТАТОЕ ЯДРО, БАЗАЛЬ- НЫЕ ОТДЕЛЫ ПЕРЕДНЕГО МОЗГА ДЕСИНХРОНИЗИРУЮЩИЕ (ПРОБУЖДАЮЩИЕ) СТРУКТУРЫ МОЗГА - РЕТИКУЛЯРНАЯ ФОРМАЦИЯ ЗАДНЕГО И СРЕДНЕГО МОЗГА, ЯДРА МОСТА -ГОЛУБОЕ ПЯТНО И ЯДРО ШВА, НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЯДРА ТАЛАМУСА

Слайд 30





Теории сна
1. Теория З.Фрейда-углубление во внутренний мир, биологическая цель -отдых
2. Кортикальная теория И.П.Павлова-сон есть охранительное торможение коры
3. Теория центров сна-Гесс, Экономо
4. Химическая-сон есть следствие действия гуморальных регуляторов -пептид «дельта-сна» Папенгеймера
5. Иммунная-иммунная система образует из мурамилпептидов микробов интерлейкин-1 и простагландин D-2 -Крюгер
6.Энергетическая-сон необходим для восстановления энергии
7. Информационная: а) дефицит информации б) необходимость обработки информации
Описание слайда:
Теории сна 1. Теория З.Фрейда-углубление во внутренний мир, биологическая цель -отдых 2. Кортикальная теория И.П.Павлова-сон есть охранительное торможение коры 3. Теория центров сна-Гесс, Экономо 4. Химическая-сон есть следствие действия гуморальных регуляторов -пептид «дельта-сна» Папенгеймера 5. Иммунная-иммунная система образует из мурамилпептидов микробов интерлейкин-1 и простагландин D-2 -Крюгер 6.Энергетическая-сон необходим для восстановления энергии 7. Информационная: а) дефицит информации б) необходимость обработки информации

Слайд 31





ФИЗИОЛОГИЯ ПАМЯТИ
Память - совокупность процессов фиксации, хранения и извлечения информа-   ции, получаемой организмом в течение жизни. 
Энграмма — след памяти, сформированный в результате обучения.
Описание слайда:
ФИЗИОЛОГИЯ ПАМЯТИ Память - совокупность процессов фиксации, хранения и извлечения информа- ции, получаемой организмом в течение жизни. Энграмма — след памяти, сформированный в результате обучения.

Слайд 32





Изучение памяти проводят в нескольких направлениях:
Изучение памяти проводят в нескольких направлениях:
Временная организация памяти(динамика)
Пространственная организация памяти (субстрат памяти)
Распределенность памяти(пространственно- временная динамика)
Органицация памяти по типам информации 
Механизмы образования следов памяти
Нарушение и восстановление памяти
Описание слайда:
Изучение памяти проводят в нескольких направлениях: Изучение памяти проводят в нескольких направлениях: Временная организация памяти(динамика) Пространственная организация памяти (субстрат памяти) Распределенность памяти(пространственно- временная динамика) Органицация памяти по типам информации Механизмы образования следов памяти Нарушение и восстановление памяти

Слайд 33





Временная организация памяти
Герман Эббингауз 1912г. - кривая забывания в течении первого часа забывается большая часть информации, далее забывание резко   замедляется.
Дональд Хебб  1949 г. два вида памяти:         кратковремення и долговременная.                Кратковременная память - минуты.                 Долговременная память - годы.
Для перехода их кратковременной памяти в  доловременную память требуется                   консолидация.
Описание слайда:
Временная организация памяти Герман Эббингауз 1912г. - кривая забывания в течении первого часа забывается большая часть информации, далее забывание резко замедляется. Дональд Хебб 1949 г. два вида памяти: кратковремення и долговременная. Кратковременная память - минуты. Долговременная память - годы. Для перехода их кратковременной памяти в доловременную память требуется консолидация.

Слайд 34





Организация памяти по типам               информации
Лари Сквайр 1992 г.  - каждый тип информации    обрабаывается и хранится независимо          разными структурами мозга.  
Процедурная память - это знание того, как нужно действовать (нажатие клавиши А).
Декларативная память - ясный и доступный  отчет о прошлом индивидуальном опыте (декларирование таблицы умножения).
Описание слайда:
Организация памяти по типам информации Лари Сквайр 1992 г. - каждый тип информации обрабаывается и хранится независимо разными структурами мозга. Процедурная память - это знание того, как нужно действовать (нажатие клавиши А). Декларативная память - ясный и доступный отчет о прошлом индивидуальном опыте (декларирование таблицы умножения).

Слайд 35





Пространственная организация памяти
В префронтальной коре (Prefrontal cortex) ло-кализуется кратковременная  память.
Процедурная память хранится в моторной коре, сенсорной коре и мозжечке, в ее формировании участвуют стриатум(Striatum) и миндалевидное тело (Amygdala). 
Декларативная память локализуется в тех отделах коры, которые отвечают за восприятие соответствующих сигналов, в ее формировании участвуют  гиппокамп, дорсомедиальное   ядро таламуса, а в извлечении медиальная     височная кора .
Описание слайда:
Пространственная организация памяти В префронтальной коре (Prefrontal cortex) ло-кализуется кратковременная память. Процедурная память хранится в моторной коре, сенсорной коре и мозжечке, в ее формировании участвуют стриатум(Striatum) и миндалевидное тело (Amygdala). Декларативная память локализуется в тех отделах коры, которые отвечают за восприятие соответствующих сигналов, в ее формировании участвуют гиппокамп, дорсомедиальное ядро таламуса, а в извлечении медиальная височная кора .

Слайд 36





Структуры мозга участвующие
 в процессах памяти
Описание слайда:
Структуры мозга участвующие в процессах памяти

Слайд 37





Распределенность памяти
Карл Лешли 1952г. - при экстирпации различных участков коры обучение происходило, а память нарушалась относительно мало, - «памяти нигде нет, но в то же время она всюду».
Пенфилд 1969г. удаление области коры, при стимуляции которой у людей развивались определенные воспоминания, не отражается на возможности вызы     вать те же самые воспоминания раздражением         другого пункта коры.
 Дж.Мак-Го и П.Голд 1976г. показали, что эффективность электрического раздражения, применяемого в одну и ту же мозговую структуру, изменяется в зависимости от интервала времени, прошедшего после обучения. 
Кратковременная и долговременная память развивается параллельно и обеспечивается разными нейрон-ными системами.
Описание слайда:
Распределенность памяти Карл Лешли 1952г. - при экстирпации различных участков коры обучение происходило, а память нарушалась относительно мало, - «памяти нигде нет, но в то же время она всюду». Пенфилд 1969г. удаление области коры, при стимуляции которой у людей развивались определенные воспоминания, не отражается на возможности вызы вать те же самые воспоминания раздражением другого пункта коры. Дж.Мак-Го и П.Голд 1976г. показали, что эффективность электрического раздражения, применяемого в одну и ту же мозговую структуру, изменяется в зависимости от интервала времени, прошедшего после обучения. Кратковременная и долговременная память развивается параллельно и обеспечивается разными нейрон-ными системами.

Слайд 38






Механизмы образования следов                     памяти

Дональд Хебб  1949 г. - в основе кратковременной памяти лежит реверберации(циркуляция нервного импульса по замкнутой цепочке нейронов). Природа такой памяти  электрофизиологическая.
Кратковременая память легко нарушается электрошоком.
Хиден 1962 г. - увеличение синтеза РНК и белка    при переходе памяти в долговременную.
Кендел 2000 г. - структурные изменения синапса при формирование следа памяти в результате активации генома(гены белка CREB).
Природа долговременной памяти - морфологические и функциональные изменения нейронов.
Долговременнау память чрезвычайно усточива.
Описание слайда:
Механизмы образования следов памяти Дональд Хебб 1949 г. - в основе кратковременной памяти лежит реверберации(циркуляция нервного импульса по замкнутой цепочке нейронов). Природа такой памяти электрофизиологическая. Кратковременая память легко нарушается электрошоком. Хиден 1962 г. - увеличение синтеза РНК и белка при переходе памяти в долговременную. Кендел 2000 г. - структурные изменения синапса при формирование следа памяти в результате активации генома(гены белка CREB). Природа долговременной памяти - морфологические и функциональные изменения нейронов. Долговременнау память чрезвычайно усточива.

Слайд 39





Нарушение и восстановление памяти
Амнезия – нарушение процессов памяти (запоминания, хранения, воспроизведения).
Ретроградная амнезия – пациент не способен вспомнить материал, предшествующий травме;
Антероградная амнезия – пациент не может вспомнить новый (только что предъявленный) материал.
Восстановление памяти методом                      напоминания - более слабый раздражитель пе-ред тестированием  памяти активирует энграмму.
Восстановлениее памяти методом                    напоминания -  более длительное, не ограничивующее свободу нахождение в экспериментальной комнате делат след памяти более устойчивым к забыванию
Описание слайда:
Нарушение и восстановление памяти Амнезия – нарушение процессов памяти (запоминания, хранения, воспроизведения). Ретроградная амнезия – пациент не способен вспомнить материал, предшествующий травме; Антероградная амнезия – пациент не может вспомнить новый (только что предъявленный) материал. Восстановление памяти методом напоминания - более слабый раздражитель пе-ред тестированием памяти активирует энграмму. Восстановлениее памяти методом напоминания - более длительное, не ограничивующее свободу нахождение в экспериментальной комнате делат след памяти более устойчивым к забыванию



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию