Курсовая работа (т): Исследование слухового гнозиса у студенческой молодежи

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Исследование слухового гнозиса у студенческой молодежи

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный университет

имени Франциска Скорины»

Биологический факультет

Кафедра зоологии, физиологии и генетики







Исследование слухового гнозиса у студенческой молодежи

Курсовая работа

Исполнитель

студент группы Б-33              _____________________ С.А. Кушина

Научный руководитель

ассистент                       _____________________ Т.И. Кожедуб







Гомель 2014

Реферат

Курсовая работа 25 страниц, 4 рисунка, 5 таблиц, 14 источников.

Ключевые слова: гнозис, электромагнитное поле, ототипика.

Объект исследования: cлуховой гнозис студентов.

Цель работы: изучить особенности слуховой дифференцировки, звуковой пространственной ориентации и процессов восприятия неречевых звуков у студентов.

Методы исследования: в основе проведения исследования лежит метод физиологического исследования - ототипики.

Результаты исследований: была проведена работа по определению звуковой пространственной ориентации и процессов восприятия неречевых звуков у студентов. В исследованиях участвовали 134 студента 17-23 лет. Проанализирована взаимосвязь количества ошибок в ответ на неречевой звук с количеством минут, за которые студент использует мобильный телефон и зависимость количества ошибок при пользовании во время разговора наушниками и без них. Выявлена прямая взаимосвязь, подтверждённая статистически.

Содержание

Введение

. Обзор литературы

.1 Физиология коры больших полушарий

.2 Физиология слухового анализатора

.3 Влияние электромагнитного излучения на кору больших полушарий

. Объект, программа и методика исследований

.1 Объект и программа исследований

.2 Методика исследований

. Результаты исследований и их обсуждение

.1 Зависимость количества ошибок при пользовании во время разговора наушниками и без их использования.

.2 Взаимосвязь количества ошибок в ответ на неречевой звук с количеством минут, за которые студент использует мобильный телефон.

Заключение

Список использованных источников

Введение


Биологические объекты подвергаются воздействию электромагнитных полей, диапазон частот которых составляет от 10 МГц до 10 ГГц. Электромагнитное излучение при определённых условиях способно оказывать отрицательное влияние на организмы.

Научно-техническая революция сопровождается внедрением электромагнитных полей в сферы жизни человека: промышленность, быт, средства связи.

В настоящее время проводится множество экспериментальных изысканий о пользе и недостатках электромагнитного излучения, оказываемого телефоном.

Воздействие электромагнитного поля мобильного телефона играет важную роль в восприятии организмом и оказывает: прямое воздействие на центральные структуры мозга головного мозга, на периферические рецепторы вестибулярного, слухового и зрительного анализаторов и рефлексогенное влияние на головной мозг через кожные рецепторы лица и уха. [1]

Цель работы: Изучить особенности слуховой дифференцировки, звуковой пространственной ориентации и процессов восприятия неречевых звуков у студентов.

Практическое значение: собранный фактический материал имеет определённый научный и практический интерес, т.к. в работе представлены данные о влиянии электромагнитного излучения высокочастотных средств связи - мобильных телефонов.

1. Обзор литературы


.1 Физиология коры больших полушарий

Для рассмотрения темы слухового пространственного гнозиса необходимо изучить строение коры полушарий большого мозга, так как именно кора регулирует целенаправленные поведенческие реакции человека, его пространственные взаимоотношения с окружающей средой.

Кора полушарий большого мозга представляет собой слой серого вещества, покрывающего большие полушария. Нейроны в нём располагаются горизонтальными слоями. Толщина этого слоя колеблется от 1,3 до 4,5 мм. В участках коры, относящихся к лимбической системе, имеются зоны с трёхслойным и пятислойным расположением нейронов в структуре серого вещества. Это участки филогенетически древней коры, занимающей около 10 % поверхности полушарий мозга. Остальная часть - новая кора. Она имеет шестислойное строение нейронов, различных по цитологическим и функциональным свойствам:

Молекулярный слой. Является самым поверхностным. В нем мало нейронов, но много ветвящихся дендритов - отростков пирамидных нейронов, лежащих в более глубоких слоях;

Наружный зернистый слой. Его составляют многочисленные мелкие нейроны самой разной формы. За счет отростков клеток этого слоя обеспечиваются кортико-кортикальные связи;

Наружный пирамидный слой. Состоит из пирамидных неронов средней величины, которые наряду с нейронами второго слоя обеспечивают кортико-кортикальные связи между соседними областями коры;

Внутренний зернистый слой. По виду клеток и расположению волокон подобен второму слою. Здесь проходят пучки проводящих волокон, связывающих различные участки коры. К нейронам этого слоя приходят импульсации от специфических ядер таламуса;

Внутренний пирамидный слой. Образован средними и крупными пирамидными нейронами. В двигательной области коры эти нейроны особенно крупные. Аксоны этих клеток составляют быстропроводящие (до 120 м/с) волокна пирамидного тракта;

Слой полиморфных клеток. В нем чаще встречаются клетки, аксоны которых образуют кортико-таламические связи.

Нейроны 1-4 слоя осуществляют восприятие и переработку приходящих к коре импульсов и перераспределение сигналов между корковыми центрами. На нейронах 5-6 слоев формируются эфферентные нисходящие импульсации. По этим отличиям Бродман разделил кору на поля.

Белое вещество полушарий образовано нервными волокнами. Они дифференцированы на ассоциативные, длинные, комиссуральные и проекционные волокна.

Ассоциативне волокна - передают импульсы к нейронам рядом лежащих извилин;

Длинные волокна - доставляют импульсацию к более удалённым участкам одноименного полушария;

Комиссуральные волокна - поперечные волокна, которые передают импульсы между левым и правым полушариями;

Проекционные волокна - проводят импульсы между корой и другими отделами мозга;

Данные виды нервных волокон участвуют в создании нейронных цепей с нейронами, которые располагаются на значительных расстояниях.

По функциональному признаку в коре больших полушарий выделяют сенсорные, ассоциативные и двигательные области.

Сенсорная область коры. Состоит из нейронов, активация которых импульсами от сенсорных рецепторов или прямым воздействием раздражителей вызывает появление чётких ощущений. Зона слуха расположена в латеральной борозде в области извилины Гешля. В верхней и средней височных извилинах находится зона вестибулярного анализатора. Поступающий сюда сигнал формирует ощущение положения тела в пространстве. Данная область взаимодействуя с мозжечком участвует в регуляции равновесия;

Двигательная область коры. Первичная моторная область занимает переднюю центральную извилину. Имеется соматотропическая организация представительства разных мышечных групп в коре. Вторичная моторная область прилегает к первичной моторной области и располагается на боковой поверхности межполушарной щели. Важная роль в регуляции движений принадлежит также обширным участкам лобной доли коры мозга, расположенной перед центральной извилиной. Это премоторная кора и дополнительная моторная область, располагающаяся в верхней лобной извилине. Премоторная область коры выполняет высшие двигательные функции, связанные с планированием и координацией произвольных движений;

Ассоциативная область коры. У человека ассоциативная кора занимает около 50% всей коры большого мозга. Она располагается в участках между сенсорными и двигательными областями. Ассоциативная кора не имеет четких границ со вторичными сенсорными областями как по морфологическим, так и по функциональным признакам. Ассоциативная кора играет первостепенную роль в формировании высших психических функций человека. Она обеспечивает формирование целевых установок и программ осознанных поведенческих реакций, узнавание и смысловую оценку предметов и явлений, понимание речи, логическое мышление. Нейроны ассоциативной коры являются полисенсорными. Полисенсорность нейронов ассоциативной коры создается за счет, во-первых, наличия кортикокортикальных связей с разными проекционными зонами, во-вторых, за счет главного афферентного входа от ассоциативных ядер таламуса, в которых уже произошла сложная обработка информации от различных чувствительных путей. В результате этого ассоциативная кора представляет собой мощный аппарат конвергенции различных сенсорных возбуждений, позволяющих произвести сложную обработку информации о внешней и внутренней среде организма и использовать ее для осуществления высших психофизиологических функций. В ассоциативной коре выделяют три ассоциативные системы мозга: таламотеменную, таламолобную и таламовисочную.

Таламотеменная система представлена ассоциативными зонами теменной коры, получающими основные афферентные входы от задней группы ассоциативных ядер таламуса (латеральное заднее ядро и подушка). Теменная ассоциативная кора имеет эфферентные выходы на ядра таламуса и гипоталамуса, моторную кору и ядра экстрапирамидной системы. Основными функциями таламотеменной системы являются гнозис, формирование «схемы тела» и праксис. Под гнозисом понимают функцию различных видов узнавания: формы, величины, значения предметов, понимание речи, познание процессов, закономерностей. К гностическим функциям относится оценка пространственных отношений. В теменной коре выделяют центр стереогнозиса, расположенный сзади от средних отделов постцентральной извилины и обеспечивающий способность узнавания предметов на ощупь. Вариантом гностической функции является формирование в сознании трехмерной модели тела («схемы тела»). Под праксисом понимают целенаправленное действие, центр его находится в надкраевой извилине. Этот центр обеспечивает хранение и реализацию программы двигательных автоматизированных актов;

Таламолобная система представлена ассоциативными зонами лобной коры, имеющими основной афферентный вход от ассоциативного медиодорсального ядра таламуса. Главной функцией лобной ассоциативной коры является формирование программ целенаправленного поведения, особенно в новой для человека обстановке. Реализация этой общей функции основывается на других функциях таламолобной системы:

Формирование доминирующей мотивации обеспечивающей направление поведения человека. Эта функция основана на тесных двусторонних связях лобной коры с лимбической системой и ролью последней в регуляции высших эмоций человека, связанных с его социальной деятельностью и творчеством;

Обеспечение вероятностного прогнозирования, что выражается изменением поведения в ответ на изменения обстановки окружающей среды и доминирующей мотивации;

Самоконтроль действий путем постоянного сравнения результата действия с исходными намерениями, что связано с созданием аппарата предвидения (акцептора результата действия);

При повреждении префронтальной лобной коры, где пересекаются связи между лобной долей и таламусом, человек становится грубым, нетактичным, ненадежным, у него появляется тенденция к повторению каких-либо двигательных актов, хотя обстановка уже изменилась и надо выполнять другие действия.

Таламовисочная система изучена не достаточно. Но если говорить о височной коре, то надо отметить, что некоторые ассоциативные центры, например стереогнозиса и праксиса, включают в себя и участки височной коры. В височной коре расположен слуховой центр речи Вернике, находящийся в задних отделах верхней височной извилины. Этот центр обеспечивает речевой гнозис - распознавание и хранение устной речи, как собственной, так и чужой. В средней части верхней височной извилины находится центр распознавания музыкальных звуков и их сочетаний. На границе височной, теменной и затылочной долей находится центр чтения письменной речи, обеспечивающий распознавание и хранение образов письменной речи. [2]

.2 Физиология слухового анализатора

Слуховой анализатор - это совокупность механических, рецепторных и нервных структур, воспринимающих и анализирующих звуковые колебания. Орган слуха - это структурное образование, которое преобразует различные параметры звука в активность периферических и центральных слуховых нейронов, на основе чего строятся субъективные характеристики звука.

Звук - это колебательные движения частиц упругих тел, распространяющиеся в виде волн в самых различных средах, включая воздушную, и воспринимающиеся ухом. Звуковые волны характеризуются частотой и амплитудой. Частота звуковых волн определяет высоту звука. Ухо человека различает звуковые волны с частотой от 20 до 20 000 Гц. Человек имеет наибольшую чувствительность к восприятию звуковых волн в области частот 1000 - 4000 Гц.



Рецепторный отдел представлен ухом. Ушная раковина обеспечивает улавливание звуков, их концентрацию в направлении наружного слухового прохода и усиление их интенсивности, в результате чего звуковое давление на барабанную перепонку увеличивается по сравнению с давлением во внешнем акустическом поле (у человека примерно в 3 раза). Собственная частота наружного слухового прохода находится в области 3 кГц. При совпадении частоты падающего звука с собственной частотой колебаний наружного уха чувствительность уха максимальна.

Ушная раковина состоит из эластичного хряща и имеет сложную конфигурацию, снаружи покрыта кожей. Хрящ отсутствует в нижней части, так называемой дольке ушной раковины или мочке. Свободный край раковины завернут, и называется завитком, а параллельно ему идущий валик - противозавитком. У переднего края ушной раковины выделяется выступ - козелок, а сзади него располагается противокозелок. Ушная раковина прикрепляется к височной кости связками, имеет рудиментарные мышцы, которые хорошо выражены у животных. Ушная раковина устроена так, чтобы максимально концентрировать звуковые колебания и направлять их в наружное слуховое отверстие.

Наружный слуховой проход представляет собой S-образную трубку, которая снаружи открывается слуховым отверстием и слепо заканчивается в глубине и отделяется от полости среднего уха барабанной перепонкой. Длина слухового прохода у взрослого человека составляет около 36 мм, диаметр в начале достигает 9 мм, а в узком месте 6 мм. Хрящевая часть, являющаяся продолжением хряща ушной раковины, составляет 1/3 его длины, остальные 2/3 образованы костным каналом височной кости. В месте перехода одной части в другую наружный слуховой проход суженный и изогнутый. Он выстлан кожей и богат жировыми железами, которые выделяют ушную серу.

Барабанная перепонка - тонкая полупрозрачная овальная пластинка размером 11х 9 мм, которая находится на границе наружного и среднего уха. Расположена наискось, с нижней стенкой слухового прохода образует острый угол. Барабанная перепонка состоит из двух частей: большой нижней - натянутой части и меньшей верхней - ненатянутой части. Снаружи она покрыта кожей, основу ее образует соединительная ткань, внутри выстлана слизистой оболочкой. В центре барабанной перепонки есть углубление - пупок, который соответствует прикреплению с внутренней стороны рукояти молоточка.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=817396