Вячеслав Дубынин: "Общее строение мозга; нервные клетки, вещества, составляющие нервные клетки"

МЕНЮ


Главная страница
Поиск
Регистрация на сайте
Помощь проекту
Архив новостей

ТЕМЫ


Новости ИИРазработка ИИВнедрение ИИРабота разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика

Авторизация



RSS


RSS новости


2024-03-26 14:27

Головной мозг

Вячеслав Дубынин: "Общее строение мозга; нервные клетки, вещества, составляющие нервные клетки". Лекция и конспект к ней?

?Аналогия с компьютером

• Вячеслав Дубынин сравнивает мозг с компьютером, отмечая сходство в глобальной архитектуре и наличии главного процессора.

• Он также обсуждает блоки памяти, потребности, эмоции и мотивацию, а также регуляцию сна и бодрствования.

?Физическая основа мозга

• Мозг состоит из нервных клеток, которые сосредоточены в основном в головном и спинном мозге.

• Периферическая нервная система:, которая состоит из отростков нервных клеток, дотягивающихся до кожи, органов чувств и мышц.

?Нейроны и их строение

• В большинстве случаев в периферической нервной системе нейроны находятся в головном и спинном мозге.

• Существуют также ганглии, скопления нейронов, которые занимаются сенсорикой или управлением внутренними органами.

?Передача информации по нейронам

• Информация передается по дендритам, телу нейрона и аксону.

• Нейроны собираются в комплексы для выполнения простых функций, таких как рефлексы.

?Потенциал действия и нейрокомпьютерные интерфейсы

• Потенциал действия - это короткий электрический импульс, который передается по нейрону.

• Знания о потенциалах действия позволяют создавать нейрокомпьютерные интерфейсы для управления мозгом.

?Передача сигнала между клетками

• Передача сигнала между клетками с использованием химических медиаторов.

• Медиаторы - это обширная группа веществ, которые выделяются из окончания аксона и влияют на следующую клетку.

• Контакт аксона со следующей клеткой называется синапсом.

• Пазличные типы синапсов, включая центральные и периферические.

?Глобальная анатомия нервной системы

• Спинной мозг - это исходная форма нервной системы, которая эволюционировала из нервной трубки.

• Спинной мозг делится на 31 сегмент, каждый из которых работает со своим этажом тела.

• Спинной мозг также управляет своим этажом тела, передавая двигательные и вегетативные команды.

• Головной мозг также передает информацию о работе спинного мозга и наоборот.

?Спинномозговые нервы и строение спинного мозга

• Синномозговые нервы выходят из каждого сегмента спинного мозга и идут к своему этажу тела.

• Спинной мозг имеет белое и серое вещество, где находятся тела нервных клеток и аксоны соответственно.

• Примеры работы спинного мозга: коленный рефлекс.

?Анатомия головного мозга

• Основные отделы: продолговатый мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг, большие полушария и мозжечок.

• Продолговатый мозг и мост связаны с жизненно важными функциями, такими как дыхание, управление работой сердца и сосудов, врожденное пищевое поведение, пробуждение и эмоции.

?Функции мозжечка

• Мозжечок является двигательным центром, запоминает параметры движения и помогает спинному мозгу и коре больших полушарий в выполнении движений.

• Старая часть мозжечка связана с поддержанием равновесия и движениями глаз, а новая часть - с тонкими и точными движениями рук и пальцев.

?Базальные ганглии

• Базальные ганглии - это нейроны, которые работают вместе с мозжечком и запоминают программы движений, а также центры потребности и эмоции, которые работают вместе с гипоталамусом.

?Функции среднего мозга

• Средний мозг отвечает за ориентировочные рефлексы, детекцию новизны и сбор информации.

• Таламус является информационным фильтром для коры больших полушарий, пропуская зрительные и слуховые сигналы.

• Гипоталамус контролирует эндокринную и вегетативную нервную системы, а также биологические потребности, такие как голод, жажда, половое поведение и эмоции.

? Кора больших полушарий

• Кора делится на старую и новую, с гиппокампом как главным центром кратковременной памяти.

• Гиппокамп запоминает траекторию движения и может ее спрямлять при повторном прохождении пути.

• Гиппокамп также участвует в процессах обучения и запоминания зрительных и слуховых сигналов.

?Строение коры больших полушарий

• В коре больших полушарий выделяют четыре зоны: лобную, теменную, затылочную и височную.

• Борозды и извилины увеличивают площадь коры, что важно для работы мозга.

• Борозды индивидуальны, как отпечатки пальцев, но есть борозды, общие для всех.

• Боковая борозда отделяет височную долю и является второй по величине.

?Функции зон коры больших полушарий

• Затылочная кора отвечает за зрительную функцию, височная - за слуховую, передняя часть теменной доли - за болевую, кожную и мышечную чувствительность.

• Островковая доля отвечает за центры вкуса и равновесия, двигательная кора - за управление спинным мозгом и мозжечком.

• Ассоциативная теменная кора объединяет сигналы от разных сенсорных систем и формирует целостную сенсорную картину внешнего мира.

• Ассоциативная лобная кора отвечает за мышление, абстрактное и логическое, и принимает решения о выборе и запуске поведенческих программ.

?Поясная извилина и ее функции

• Поясная извилина, расположенная на внутренней поверхности мозга, необходима для реализации длинных программ и отслеживания их выполнения.

• Поясная извилина генерирует положительные эмоции при успешном выполнении программы и отрицательные эмоции при несоответствии ожидаемого результата.

?Химические компоненты клетки

• Вода - универсальный растворитель, в котором плавают и вступают в химические реакции различные молекулы.

• Минеральные соли, такие как натрий и хлор, важны для переноса электричества в организме.

• Органические вещества, такие как жиры, белки, углеводы и нуклеиновые кислоты, играют ключевую роль в жизни клетки.

• Глюкоза, главный углевод, образуется в ходе фотосинтеза и используется для запасания энергии и превращения ее в полезные внутриклеточные процессы.

?Липиды и их функции

• Липиды - это молекулы, состоящие из глицерина и углеводородных хвостов.

• Липиды образуют двуслойные мембраны, которые выполняют строительную функцию и запасающую энергию.

01:22:18 Белки и их структура

• Белки - это полимеры, состоящие из аминокислот.

• Первичная структура белка - это последовательность аминокислот, вторичная структура - скручивание аминокислот, третичная структура - уникальная укладка радикалов.

• Белки выполняют операции с другими молекулами, такими как лиганды, и могут быть разных типов, включая ферменты, насосы, рецепторы, защитные белки и антитела.

?Белки-ферменты

• Белки-ферменты - это белки, которые реализуют химические реакции, захватывая и изменяя конфигурацию молекул.

• Ферменты могут многократно проводить одну и ту же операцию, например, разрушая лиганды или управляя синтезом молекул.

?Ферменты синтеза и распада

• Ферменты синтеза соединяют молекулы, а ферменты распада разрушают молекулы.

• Белки могут иметь несколько стабильных энергетических состояний и для изменения конфигурации нужна энергия, которую могут давать сами молекулы или дополнительная энергия в форме АТФ.

?Транспортные белки

• Транспортные белки переносят молекулы, не проводя химических реакций.

• Примеры транспортных белков: гемоглобин, который переносит кислород, и другие белки, которые переносят гормоны и микроэлементы.

?Транспортные белки

• В видео обсуждаются транспортные белки, которые находятся на мембране клетки и обеспечивают обмен веществ, электрические процессы и выделение медиатора.

• Белки-каналы и белки-насосы обеспечивают перенос веществ через мембрану, но требуют затрат энергии.

• Белки-рецепторы реагируют на сигналы, такие как гормоны или медиаторы, и передают информацию внутрь клетки.

?Четвертичная структура белков

• Белки могут собираться в комплексы, называемые четвертичной структурой, для выполнения различных функций.

• Гормон инсулин, например, запускает насос для глюкозы, когда присоединяется к рецептору.

• Другие типы белков, такие как антитела и двигательные белки, также играют важную роль в организме.

?Гены и их кодирование

• Гены кодируют белки, которые выполняют различные функции в организме.

• Информация о генах записана на молекулах ДНК, которые содержат 23 хромосомы.

?Структура клетки

• Клетка состоит из мембраны, ядра, рибосом, эндоплазматической сети, комплекса Гольджи и митохондрий.

• Мембрана состоит из двух слоев липидов и белков, которые выполняют различные функции.

?Митохондрии и АТФ

• Митохондрии являются "электростанциями" клетки, где происходит синтез АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты) из глюкозы и кислорода.

• АТФ является универсальным источником энергии для белков.


Источник: vk.com

Комментарии: