그만큼 분기 지각의 선명도와 관련된 중추 신경계의 회로입니다. 각 수용체는 더 높은 수준의 뉴런에 다양하게 연결되어 있으며 동시에 더 낮은 뉴런에 수렴하여 매달려 있습니다. 발산-수렴 원리의 교란은 신경 손상 후에 발생할 수 있습니다.
발산이란 무엇입니까?
각 뉴런 세포는 더 높은 층의 여러 뉴런에 연결됩니다. 이 원칙은 발산에 해당합니다.인간 중추 신경계에서 정보 처리의 개별 수준은 서로 다른 스위칭 원리를 따릅니다. 이러한 원칙 중 가장 중요한 것은 수렴과 발산입니다. 두 회로는 측면 억제에 의해 대비를 형성합니다. 인간의 감각 기관에는 수용체라고도하는 감각 세포가 장착되어 있습니다. 이 수용체 각각은 여러 수준의 뉴런을 통해 시상으로 이어지는 정보 라인에 해당합니다. 시상은 감각 인상이 최종적으로 처리되는 대뇌와 연결되어 있습니다.
일대일 연결 대신 뉴런 수준 사이에 다양한 연결이 있습니다. 예를 들어, 각 신경 세포는 상위 층의 여러 신경 세포에 연결되어 있습니다. 이 원칙은 발산에 해당합니다. 하부 층의 수용체와 뉴런에 의한 신호 수신을 수렴이라고합니다.
수렴-발산 원리는 하류 뉴런이 각각 인접 세포에서 신호 감소를 유발하는 측면 억제로 이어집니다. 결과적인 여기 이미지는 개별적인 전환이 의식적 인식에서 강화되고 대조됨에 따라 들어오는 자극의 강도 패턴을 차별화 된 방식으로 보여줍니다.
기능 및 작업
포유류에서 수렴 및 발산의 원리는 망막, 달팽이관 및 피부 감각의 1 차 감각 데이터 처리는 물론 시상, 대뇌 및 소뇌 사이의 연결을 특징으로합니다. 발산과 수렴을 통해 환경의 모든 확산 자극은 즉시 뚜렷하고 차별화 된 형태를 취합니다. 이러한 방식으로 자극 데이터는 즉시 전체적으로 구조화되고 닫힙니다.
신경계는이 구조를 자동으로 수행합니다. 발산 및 수렴 덕분에 시각 시스템은 예를 들어 선명한 윤곽이있는 이미지를 자동으로 제공합니다. 인간의 대뇌는 이미 수렴과 발산을 기반으로 개별 감각 시스템의 수용체와 수용체로부터 구조화 된 정보를 수신합니다. 전달되는 인식 정보는 현실과 크게 다릅니다.
진화론 적 관점에서 볼 때, 유기체가 환경에 더 쉽게 반응 할 수 있도록하기 때문에 발산 및 구조화 된 지각 정보가 중요합니다.
수렴-발산 원리에 의한 위조로 인해 인간은 예를 들어 청각 입력에서 개별 음조를 인식하거나 함께 들리더라도 악기를 인식 할 수 있습니다. 측면 억제 덕분에 시각 시스템은 예를 들어 발산 및 수렴의 결과로 움직이는 인물을 식별 할 수 있으며 미각 시스템은 한 입 또는 한 모금을 기반으로 다양한 유형의 음식을 인식합니다.
발산 및 수렴을 통한 측면 억제는 대부분의 경우 눈에 띄지 않는 잠재 의식 과정입니다. 그러나, 예를 들어 착시 현상은 발산-수렴 원리를 사용하고 이러한 방식으로 사람들이 측면 억제 현상에 직접 직면합니다. 이런 식으로 그는 지각의 기본 원칙이 주변의 현실을 얼마나 멀리 떨어져 있는지 의식적으로 알아 차립니다.
여기에서 약을 찾을 수 있습니다.
➔ 시각 장애 및 안과 질환 치료제질병 및 질병
신경 구조가 손상되는 경우 지각의 발산 원리가 방해받을 수 있습니다. 신경 손상은 다양한 연결로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 예를 들어, 다양한 신경계 질환이 중추 신경계 병변의 원인이 될 수 있습니다.
예를 들어 다발성 경화증과 같은 질병에서 환자의 면역 체계는 중추 신경계의 신경 조직에 염증을 일으켜 중추 신경 구조를 영구적으로 손상시킬 수 있습니다. 그런 다음 신경 세포는 더 이상 상위에있는 신경 세포가 손상 될 때 상위 층의 여러 뉴런에 연결되지 않습니다. 이러한 현상은 발산 원리의 교란에 해당합니다. 발산 원리가 교란되면 발산 및 수렴에 의한 측면 억제도 교란됩니다.
시각 시스템에서 측면 억제는 특히 황혼에서 감각적 인상의 품질에 중요한 역할을합니다. 예를 들어, 망막 횡단 뉴런의 손상은 어두운 적응의 경우 수용 장의 개별 자극을 합산하는 데 어려움을 겪고 빛 적응의 경우 측면 억제를 복잡하게 할 수 있습니다. 그 결과 황혼의 비전에 불만이 있습니다. 환자의 시각적 인식도 극단적 인 밝기에서 어렵습니다. 이러한 불만은 예를 들어 당뇨병 성 망막증의 맥락에서 나타나거나 X- 연관 유전성 야맹증으로 되돌아 갈 수 있습니다.
발산 원리는 또한 피부 감각에서 결정적인 역할을합니다. 따라서 신경 손상으로 인한 발산의 방해는이 지각 영역에 영향을 미치고 따라서 촉각 및 촉각 영역의 촉각 예민을 감소시킬 수 있습니다.
측면 억제 장애의 경우 중추 신경계의 흥분 확산이 더 이상 공간적으로 제한되지 않아 신경계의 과도한 흥분을 유발할 수 있습니다. 뇌는 더 이상 측면 억제가 감소 된 과도하게 흥분한 신경계로부터 감각계로부터 명확하게 구조화 된 정보를받지 못합니다.
신경계의 발산과 관련된 모든 불만으로 인해 지각의 대조가 감소되거나 제거되어 사람들이 감각적 인상을 인식하고 해석하기가 더 어려워집니다.