Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Исследовательский подход «Человек-Нейрон-Модель» в современной психофизиологии: базовые идеи, способы и примеры реализации.



2019-07-03 755 Обсуждений (0)
Исследовательский подход «Человек-Нейрон-Модель» в современной психофизиологии: базовые идеи, способы и примеры реализации. 0.00 из 5.00 0 оценок




Психофизиологическое исслед начинается с изучения поведенческих реакций человека. Затем переходит к изучению механизмов поведения с помощью микроэлектродной регистрации нейронной активности в опытах у животных, а у человека с использованием ЭЭГ и ВП. Затем интеграция данных психофизического и психофизиологического исследования осущ-ся путем построения модели из нейроподобных элементов. Модель – должна вопроизводить исследуем уф-цию на уровне макрореакции, а отдельные нейроподобные элементы должны обладать характеристикой рельных нейронов, участвующих в выполнении и изучаемой функции. Модель – это рабочая гипотеза – из нее следует выводы, исследования – и т.д.

Идея ЧНМ: для сравнения явлений, описываемых в разных терминах, надо их оба перевести на один язык и тогда сравнивать, а потом следствия той модели распространять обратно на физиологию и психологию.

Пример. (Из сенсорной психофизиологии) Даем испытуемому сопоставить объекты разной яркости, предъявляя много по-разному сочетающихся пар. В итоге получается матрица субъективных различий. Ее обрабатывают методом многомерного шкалирования. Потом от матрицы переходят к координатам стимулов и могут их наглядно как-то построить (трехмерно или двумерно), можно построить функции изменения координат. Это переход от психологии к модели. А теперь можно предположить, что за такой функцией стоит работа нейронов. Было обнаружено, что за логарифмическими функциями стоит 2 типа нейронов: яркости и темноты, то есть каждая яркость кодируется двумерно. И если модель из физиологии совпадает с моделью из психологии, то можно говорить о том, что найден механизм. Таким, образом, сравнение произошло на уровне математики.

Модель выполняет две важные функции — функцию «переводчика» с языка психологии на язык нейрофизиологии и обратно и функцию порождения новых рабочих гипотез, касающихся как «психологической природы» исследуемого феномена, так и его физиологических механизмов. Для построения таких моделей, которые «способны сообщить нам больше, чем мы в них вложили» (Ежов, Шумский, 1998), успешно используются методы многомерного анализа — многомерное шкалирование, факторный анализ (Соколов, 2003).

7) Физические поля человека. Зоны Захарьина-Геда. Показатели активности вегетативной нервной системы в психофизиологии: виды (КГР, ЭКГ, ФПГ, ЭМГ, ЭОГ, термография): способы регистрации и связь с психическими состояниями.

Физические поля, которые генерирует организм в процессе функционирования, называют собственными физическими полями организма человека. В организме человека одновременно происходит огромное число различных процессов, которые определяют существование его собственных физических полей. Это и электрическая активность мозга и сердца, и распространение пульсовых волн в эластичных сосудах, и мышечная сократительная деятельность, и распространение нервных импульсов по всем структурам, и активный и пассивный транспорт веществ, и многие другие процессы. Во всех этих процессах участвуют заряженные частицы, большие и малые молекулы и целые системы, которые образуют потоки, текущие с разными скоростями и в разных направлениях. Все это и порождает те физические поля и волны, которые генерирует и излучает человек.

«Физиологическое» проектирование может осуществляться за счет нервных механизмов, например в зоны Захарьина-Геда. Передача информации о больном органе дистанционно может производиться только с помощью электромагнитных полей, так как передача акустического излучения требует непосредственного контакта с телом пациента. Возможность использовать тот или иной диапазон электромагнитного излучения определяется интенсивностью соответствующего излучения и чувствительностью к нему рецепторов руки экстрасенса. Существующие данные позволяют исключить низкочастотное электрическое и магнитное поле, а также волны СВЧ-диапазона, так как к известным слабым полям человек нечувствителен. Излучение оптического диапазона также не может служить таким агентом, так как интенсивность собственного свечения кожи в миллион раз меньше интенсивности солнечного либо искусственного излучения в комнате. Таким образом, наиболее вероятный переносчик информации в режиме «диагностики» — это электромагнитное излучение тела в инфракрасном либо близком к нему диапазоне частот.

Зоны Захарьина-Геда – ограниченные участки кожи (зоны), в которых при заболеваниях внутренних органов часто появляютсяотраженные боли, а также изменения чувствительности в виде болевой и температурной гиперестезии.

Пневмограф - прибор, для регистрации дыхания.

Исследования включали измерение слабых физических полей человека

• электрического поля,

• магнитного поля,

• электромагнитных излучений разных диапазонов,

• акустических излучений,

• исследование химических выделений (их условно можно назвать химическим полем).

В экспериментах выяснилось, что:

• «Обычные» люди. Слабые поля и излучения, которые окружают человека, несут специфическую информацию о функционировании его органов.

• Экстрасенсы (Е. Давиташвили, «Джуна»: целительница, астролог, президент Международной академии альтернативных наук). Взаимодействие между людьми возможно лишь при непосредственном контакте посредством инфракрасного теплового излучения и, возможно, электрического поля. Откликаются на тепловой поток так называемые зоны Захарьина-Геда. Например, если у человека больна печень, то во время прохождения руки у него преимущественно нагревается область под правой лопаткой – ‘зона Захарьина-Геда печени’.

• Обнаружена удивительная вещь: человек как саморег система отвечает положительной обратной связью именно на слабые сигналы и отрицательной - на сильные. Отклик организма на слабое тепло коренным образом отличается от отклика на сильное тепло. Обычная физиотерапия, как правило, исп-т сигналы во много раз выше, чем порог чув-ти рец-в. Если так можно выразиться, рецепторы при этом "кричат", заставляя нашу систему терморегуляции бороться с внедрением тепла извне. А слабые сигналы воспринимаются как активирующие.

Методы.

Методы полиграфической регистрации активности вег-й НС по показателям деятельности потовыделительной (КГР), сердечно-сосудистой (ЭКГ, ФПГ), дыхательной (ЭПГ) и мышечной систем (ЭМГ, ЭОГ) раз-сь в связи реш-м конк прик-х задач – диагностикой эмоц-х сост (психоанализ: К.Г. Юнг) и выяв-м намер скрыть правд инф («детекцией лжи»)

Электрическая активность кожи (ЭАК), ранее именовалась как кожно-гальваническая реакция (КГР) — биоэлектрическая реакция, которая регистрируется с поверхности кожи[1], показатель активности вегетативной нервной системы, широко применяемый в психофизиологии

Электрокардиогра́фия — методика регистрации и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца.



2019-07-03 755 Обсуждений (0)
Исследовательский подход «Человек-Нейрон-Модель» в современной психофизиологии: базовые идеи, способы и примеры реализации. 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Исследовательский подход «Человек-Нейрон-Модель» в современной психофизиологии: базовые идеи, способы и примеры реализации.

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (755)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)