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신경 센터 : 특성 및 유형

신경계는 유기체의 무결성,뿐만 아니라 규제 보장에 중요한 역할을합니다. 이러한 프로세스는 CNS (중추 신경계) 비롯한 해부학 적 생리 착체를 수행한다. 신경 센터 - 그는 이름이 있습니다. 폐색 중앙 릴리프, 변형 속도 : 그 특징 속성. 그들과 몇 가지 다른이 문서에서 탐구 될 것이다.

신경 센터와 해당 속성의 개념

이전에, 우리는 신경 시스템의 주요 기능을 확인했다 - 통합. 이 때문에 뇌와 척수의 구조 가능하다. 예를 들면, 호흡기 그 특성 중추 - 신경 분포의 호흡 (흡기 및 호기). 이것은 그 물체에 상기 제 4 뇌실에 위치 (연수 나). N. A를 Mislavskogo의 연구에 따르면, 흡입과 날숨에 대한 책임을 대칭 적으로 배치 부품의 구성되어 있습니다.

호흡 운동에 대한 책임이있는 뇌의 상기 부품 및 구조를 조절하는 분리 된 뇌교 pnevmotaksichesky의 상부 영역이다. 심장 활동, 배설, 호흡 소화 : 따라서, 신경 센터의 일반적인 특성은 신체의 생리 기능 조절을 제공한다.

함수 I. P. 파블로 동적 제이션 이론

과학자의 개념에 따르면, 오히려 단순한 반사 행동은 피질과 척수 고정 영역에 있습니다. 뇌의 특정 지역과 관련된 메모리, 언어, 사고 등의 복잡한 프로세스, 자신의 지역의 많은 통합 기능의 결과이다. 상기 신경 센터의 생리 특성은 높은 신경 활동의 기본적인 공정의 형성을 야기한다. 신경에서 볼 해부학 관점에서, 중추 신경계의 일부 신경 센터로 알려졌다 원심성 및 구 심성 신경의 부분으로 이루어지는. 이들은 러시아 과학자 P. K. Anohin 간주 기능적 시스템 (비슷한 기능을 수행하고, 중추 신경계의 다양한 부분에서 찾을 수있는 연관 뉴런)을 형성한다.

조사 여기

여기와 억제 - 신경 조직에서 발생하는 두 가지 주요 프로세스의 정지 전파의 형태로 신경 센터의 기본 속성을 연구하기 위해 계속. 그것은 조사라고합니다. 자극의 강도 및 유효 큰 신경 자극의 기간은 신경 세포 - 스파이크뿐만 아니라 신경을 발산하는 경우. 그들은의 연속성을 일으키는 원인이되는 구 심성 및 원심성 신경 세포를 결합 반사 호를.

자세히 (신경 센터 속성으로) 억제를 고려한다. 그 물체 뇌의 방사선 조사와 신경 센터의 다른 속성을 모두 제공합니다. 생리학 제한하거나 여기의 확산을 방지하기위한 이유를 설명합니다. 예를 들어, 억제 성 시냅스와 신경 세포의 존재. 이러한 구조하여 경련 상태로 이동할 수있는 골격 근육의 오버 드라이브의 위험을 감소, 중요한 보호 기능을 가지고 있습니다.

여기 방사선을 고려한 후에는 신경 임펄스 다음 기능을 호출 할 필요가있다. 그것은 단지 (dvuhneyronnoy 들면 반사 ARC) 원심 구심 신경에 의해 움직인다. 리플렉스는 더 복잡한 경우, 뇌 또는 척수의 interneurons이 형성된다 - 윤 신경 세포를. 그들은 구 심성 신경 세포의 흥분을하고 모터에 전송하는 신경 세포. 시냅스 생체 단방향 펄스들은 이하 시냅스 틈새에서 신경 세포의 제 시냅스 막으로부터 이동 및 그것의 - 다른 신경 세포의 시냅스 후 막이다.

신경 자극의 변론

우리는 신경 센터의 특성을 연구하기 위해 계속합니다. 주요 뇌와 척수의 생리학, 의학의 가장 중요하고 복잡한 지점 인 일반적인 기능을 수행하는 뉴런의 컬렉션을 여기의 전도를 공부. 그 속성 - 합산 시공간 수있다. 두 경우 모두에서 잠재적 자극에 의한 약한 신경 자극은 (합산)을 첨가한다. 이 아세틸 또는 또 다른 신경 전달 물질의 생성의 분자의 분리에 이르게 풍부한 활동 전위 신경 세포에있다.

변형 속도

이 용어는 단지 CNS 신경 통과 여진 주파수의 변화를 의미한다. 기인 한 여러 신경 신경 세포 (형질 전환 향상제)에 접촉 공간을 형성하는 긴 프로세스 여진 분포에 발생할 수있는 변형 속도 펄스 - 신경 센터 특성을 특징 짓는 프로세스간에. 변환 속도를 낮추는에 대한 이야기 - 여기 연접 후 전위의 합계의 결과로 활동 전위의 단일 신경 세포가 있다면.

분산과 여기

그들은 신경 센터의 특성을 특징 상호 프로세스입니다. 시각적, 후각 및 피부 근육 감도 : 코디 반사 활성은 신경 세포가 동시에 다양한 분석기 수용체로부터 펄스를 수신한다는 사실에 기인한다. 신경 세포에서는, 그들은 분석 및 생체 전위에 요약 하였다. 사람들은 차례로, 뇌 망상 형성의 다른 부분으로 전달. 이 중요한 과정은 융합이라고합니다.

그러나, 각각의 신경 세포는 다른 세포뿐만 아니라 충동을 수신하고,뿐만 아니라 신경 세포 형태 이웃과 시냅스. 차이의 이러한 현상. 두 속성은 CNS에서 여기의 확산을 제공합니다. 따라서, 뇌 및 공통 기능을 수행 척수 신경 세포의 총체 - 중추 우리가 고려하고있는 속성이다. 그것은 모든 장기와 인체의 시스템의 조절을 제공합니다.

백그라운드 작업

인한 신경 조직의 구조 자체의 특수성에 자발적 관한 하나의 신경 센터, 즉, 예를 들면 배경 전기 펄스 뉴런의 형성, 호흡 또는 소화 센터의 생리. 심지어 적절한 자극이없는 상태에서 음원의 생체 프로세스 자체 생성 할 수있다. 그것은 발산 이전 고려 여기의 융합 예정이다, 신경 세포는 뇌의 흥분 시냅스 관계 같은 그 물체의 신경 센터에서 자극을받을 수 있습니다.

운동량은 시냅스 틈새에서 신경을 입력 아세틸 microdoses 의해 야기 될 수있다. 수렴, 발산, 배경 활성 및 중추 신경의 다른 속성과 특성은 신경 세포 및 아교 세포의 대사 수준에 직접적으로 의존한다.

유형 요약 여기

그들은 반사가 자주 신경 센터에서 몇 가지 약 (잠재 의식) 자극을 일으킬 수 있다는 것을 증명 I. M. Sechenova의 작품으로 간주되었다. 그것의 세포, 즉 중앙 구호 및 폐색, 그리고 더 우리가 간주됩니다의 특성.

구심 프로세스의 동시 자극과의 응답은이 섬유의 각각의 자극에 작용하는 힘의 산술적 합보다 크다. 이 속성은 중앙 구호로 알려져 있습니다. 액션 pessimal의 자극 경우에 관계없이 강도와 주파수 응답의 감소 원인 - 폐색이다. 이 여진 특성의 합산의 역수이며, 신경 자극의 강도를 감소시킨다. 따라서, 신경 센터의 특성 - 중앙 릴리프 폐색 - 임계 (중앙) 및 서브 임계 영역 (주변부)로 이루어지는 테두리 시냅스 장치의 구조에 의존한다.

그녀의 역할의 신경 조직의 피로

신경 센터의 생리학은, 정의, 유형 및 특성은 이미 이전 연구와 우리는 피로와 같은 일을 고려하지 않은 경우 신경 세포에 내재 단지는 불완전 할 것이다. 신경 센터는 중추 신경계의 반사 특성을 제공하고, 그 자체를 통해 연속적인 일련의 펄스를 통과하도록 강요. 의 뉴런 및 신경교 본문에서 수행 강렬한 대사 과정의 결과로서, 독성 대사 노폐물의 축적있다. 신경 단지에 혈액 공급의 악화 인해 산소와 포도당의 결핍에 자신의 활동의 감소를 야기한다. 빠르게 시냅스 틈에서 신경 전달 물질의 방출을 감소 시냅스 - 피로의 발전에 기여한 공로가 신경 센터는 세포 연락처를 배치하고 있습니다.

신경 센터의 기원

컴플렉스 신경 세포는 중추 신경계에 위치하고 유기체의 활성의 조정 역할을 해부학 적 및 생리 학적 변화를 겪는다. 그들은 사람의 수명 기간 동안 발생하는 생리적, 심리적 기능의 복잡성 증가에 의해 설명된다. 신경 센터의 속성의 연령 특성에 영향을 미치는 가장 중요한 변화는, 우리는 포유 동물의 클래스의 다른 멤버에서 호모 사피엔스를 구별 이족 보행, 음성 및 사고와 같은 중요한 프로세스의 개발에 참조하십시오. 예를 들어, 음성 형성은 삶의 처음 3 년에 발생합니다. 에어컨 반사 복잡한 대기업 되, 이는 혀, 입술 및 후두 및 호흡기 근육의 성대 proprioceptors 근육 자극의 인식에 기초하여 형성된다. 아이의 생활의 세 번째 올해 말까지 그들은 모두 전두 이랑의 바닥에 누워있는 땅의 지각을 포함하는 시스템 기능으로 함께. 그것은 브로카 영역이라고하고있다.

형성 스피치 활성도의 관여 및 측두 이랑 영역 (베르 니케 센터). 음성 장치의 신경 종말의 자극은 모터가 음성 중심을 형성 대뇌 피질의 시청각 센터 들어간다.

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