Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Механизмы кратковременной памяти

Читайте также:
  1. IV. Механизмы реализации Стратегии
  2. SIPP (SIP) — модули памяти
  3. Алгоритм представления вещественного числа в памяти компьютера
  4. Амнестические нарушения и роль эксплицитной и имплицитной памяти
  5. Анатомо-физиологические механизмы речи.
  6. Баланс полушарий мозга и освобождение от подсознательной памяти
  7. Биографическая реконструкция. Метки, ключи, границы памяти и ограничения метода

В основе современного представления лежит несколько гипотез.

• Ученые выяснили, что биологический процесс реализации старого и приобретения нового опыта выражается в изменении активности нервных клеток. Большинство исследователей полагают, что в основе кратковременной памяти лежат электрофизиологические механизмы, а также повышение синаптической проводимости.

электрофизиологические механизмы.

Запоминание любой информации начинается с развития элементарных процессов в нейрон­ных комплексах головного мозга — выделе­ние различных медиаторов в синапсах, воз­никновение постсинаптических потенциалов действия, что приводит к циркуляции возбуждения по замкнутым цепочкам нейронов.При повторной электрической стимуляции структур мозга,особенно гиппокампа, в них после прекращения раздражения остается измененная реактивность по отношению к ранее действующему электрическому раздражителюВ это время усиливается приток ионов кальция по ионным каналам аксонов и увеличивается содержание передающих веществ нейромедиаторов в синаптических щелях. Это явление возрастания возбудимости нейронов под влиянием ритмических раздражений называют – посттетаническай потенциацией. Многие исследователи рассматривают этот феномен как прототип памяти.

В механизмах посттетанической потенциации принимают также участие циклические нуклеотиды, разные виды протеинкиназ и некоторые олигопептиды. В замкнутых цепях циркуляция (реверберация) длится в течение минут, сохраняя информацию в виде кода последовательности импульсов передающихся от нейрона к нейрону. Информация запоминается лучше, если она привлекла внимание, — мозг сам ее повторяет и лучше усваивает.

Т.е. происходит совокупность структурно-функциональных изменений – формируется электрофизиологическая энграмма(след) памяти, закладываются основы долговременной памяти.

Большую роль для выяснения ме­ханизмов памяти сыграло применение в ле­чебных целях электрошока — сильного и кратковременного электрического воздейст­вия на головной мозг. Наблюдения за развитием состояния ретроградной амнезии (после электрошока применяемого в лечебных целях или механической травмы головы) когда человек полностью забывает о событиях предшествовавших воздействие электрошока, привели к формулировке гипотезы-реверберации. По длительности ретроград­ной амнезии можно получить представление о времени консолидации памяти — времени перехода кратковременной памяти в долгов­ременную.

Консолидация памяти начинается обычно через несколько минут, иногда через несколько десятков минут (в опытах на кры­сах, у которых после выработки условного рефлекса вызывали электрошок, приобретен­ный навык сохранялся, если электрошок проводился через 10 мин и более после нача­ла обучения, при более раннем воздействиина мозг (в пределах первых 60 с) навык исчезал). За 1 ч от начала обу­чения консолидация выражена достаточно хорошо.

Допускают, что пока циркуляция про­должается, сохраняется нейрональный след воздействия того или иного раздражителя на организм в прошлом. С позиций гипотезы реверберации легко объясняется феномен ретроградной амнезии. Полагают, что разви­тие амнезии при электрошоке, травмах го­ловного мозга возникает вследствие грубого нарушения ритмической активности в цепоч­ках взаимосвязанных нейронов и невозможностью образования памятного следа на основе структурных изменений.

В процессах запоминания и хранения памяти значительная роль принадлежит ассоциативным областям новой коры.

Современные нейрофизиологические исследования показывают, что память связана с деятельностью нескольких мозговых структур, прежде всего коры больших полушарий, гиппокампа, миндалины.

Реверберирующее возбуждениена нейронах гиппокампа может продолжаться до нескольких часов. В спинном мозгу, где возможна лишь весьма короткая тетаническая импульсация, не обнаружено способности к фиксации следов памяти.

Обосновывает возможность реверберационных процессов открытие в корковых нейронах аксональных коллатералей (И.С.Беритов), замкнутых нейронных кругов типа "ловушек", в которых импульсный поток может реверберировать, пока не будет переключен на эфферентные корковые модули из крупных пирамидных клеток (характерные для лобных и теменных долей коры - пирамидные клетки V-VI слоев коры). Теменная кора участвует в процессах кратковременной памяти путем таламокорковой реверберации, в которую включены как сенсорные, так и гностические (обучаемые) клетки.

Примером корково-подкорковой реверберации возбуждений лежащей в основе эмоциональной памяти является замкнутый морфо-функциональный большой лимбический круг-Пейпца. Он начинается в гиппокампе, аксоны которого оканчиваются на нейронах мамилярных тел гипоталамуса. Нейроны мамилярных тел, своими аксонами проецируются в передний отдел таламуса, затем от него к поясной извилене - аксоны которой снова адресуются к нейронам гиппокампа. Кроме того, аксоны нейронов поясной извилины проецируются в префронтальную область коры и отсюда – в базальную часть переднего мозга. Из этих отделов мозга распостраняются диффузные холинэргические проекции ко всей коре большого мозга и гиппокампу. При старческом слабоумии(болезнь Альцгеймера) наблюдатся поражение этих холинэргических волокон и нарушение функций памяти.

Гиппокамп - древнее подкорковое образование в составе лимбической системы мозга – обеспечивает избирательное хранение знаний, а также процесс распосзнавания новизны и пространстве6нных соотношений объектов (например запоминание маршрута). Миндалина это транспортный узел. Она связана с таламусом и всеми сенсорными системами коры и активируется стимулами, поступающими из окружающей среды: звуками запахами, зрительными образами, преобразованными в электрические сигналы. Из миндалины импульсы поступают в таламус, обновляя кладовые памяти.Взаимодействие миндалины с гипоталамусом объясняет влияние эмоций на обучение.

Гиппокамп, миндалина, височная кора и проводящие пути участвуют в формировании декларативной памяти, отвечающей за хранение и воспроизведение сведений о фактах, лицах, событиях


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 191 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Временная организация памяти.| Долговременная память

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)