Cтраница 3
Нейроны ядер стриопаллидарной системы получают сигналы из коры больших полушарий, таламуса, ядер мозгового ствола, обонятельной луковицы. Кортико-стриальные волокна берут начало практически из всей новой коры и распределяются во всех зонах стриатума. Наибольшее число волокон берет начало от клеток сенсомоторной зоны коры, наименьшее - от клеток зрительной зоны коры. [31]
На рис. 66 показана схема проекции голографических кинофильмов в случае квазисфокусированных изображений с передачей горизонтальных и вертикальных ракурсов. Свет, выходящий из газоразрядной лампы) или лазера, направляется в виде восстанавливающего пучка 4 на голограмму-фильм 2, вблизи которой воспроизводится трехмерное уменьшенное изображение 3, которое увеличивается кинопроекционным объективом 5 со зрачком шириной около 200 мм. Увеличенное трехмерное изображение 6 отражается голографическим экраном 7, как зеркалом, и одновременно размножается на большое число трехмерных изображений 6, 6 по числу зрительных зон. При этом из каждой зрительной зоны 8, 8 видно только одно изображение. При проекции пленка в проекторе продвигается прерывисто кадр за кадром. [32]
На рис. 66 показана схема проекции голографических кинофильмов в случае квазисфокусированных изображений с передачей горизонтальных и вертикальных ракурсов. Свет, выходящий из газоразрядной лампы) или лазера, направляется в виде восстанавливающего пучка 4 на голограмму-фильм 2, вблизи которой воспроизводится трехмерное уменьшенное изображение 3, которое увеличивается кинопроекционным объективом 5 со зрачком шириной около 200 мм. Увеличенное трехмерное изображение 6 отражается голографическим экраном 7, как зеркалом, и одновременно размножается на большое число трехмерных изображений 6, 6 по числу зрительных зон. При этом из каждой зрительной зоны 8, 8 видно только одно изображение. При проекции пленка в проекторе продвигается прерывисто кадр за кадром. [33]
Для понимания механизмов и закономерностей действия этанола на развивающийся мозг целесообразно познакомиться с современными представлениями о действии этанола на ЦНС взрослого организма. Прежде всего следует подчеркнуть, что этанол благодаря своим физико-химическим свойствам легко проникает через различные биологические мембраны, что во многом связано с его способностью легко растворяться в липидах и воде. Поступивший в желудок и в кровь этанол легко проникает в ЦНС, где распределяется весьма неравномерно. Наибольшие концентрации его обнаруживаются в зрительной зоне коры больших полушарий, гиппокампе, мозжечке, хвостатом ядре и ряде других образований. Имеются данные о том, что у людей, страдающих алкоголизмом, этанол в наибольшей степени накапливается в мозжечке. [34]
Каждый из этих типов имеет многочисленные разновидности, так как и глубина трибуны, и ее очертания могут меняться в зависимости от конкретных условий. Глубина трибуны может быть постоянной и переменной. Изменение глубины может происходить либо резко-с преобладающим развитием продольных трибун, либо плавно-от продольной трибуны к торцовой. Во всех этих случаях характер изменения глубины должен определяться условиями распределения зрительных зон на трибунах и принятыми конструкциями. [35]
Состояние внешнего мира представлено в нервной системе потенциалами в упорядоченных клеточных подсистемах, различных для разных аспектов внешнего мира, воспринимаемых преобразователями разного типа. В пределах данной модальности, такой как зрение, первичное отображение осуществляется в самих рецепторных клетках. Потенциал каждого фоторецептора отражает яркость определенной точки видимой картины. Информация от фоторецептора передается через последовательные группы нейронов и перерабатывается на каждом этапе, пока не достигнет высших мозговых центров, где комбинируется с информацией, приходящей от других сенсорных систем, н используется для выработки выходных сигналов, управляющих поведением. Таким образом, видимая картина отображается в виде проекций на последовательные поля нервных клеток, начиная с сетчатки и кончая зрительной зоной коры головного мозга. [37]
Фоторецепторы передают свою информацию через синапсы в систему нейронов, находящуюся в среднем слое сетчатки. Нейроны всех этих трех классов настолько малы, что могут проводить сигналы путем пассивного распространения: потенциалы действия в них не возникают. Ганглиозные клетки посылают аксоны к мозгу, кодируя зрительную информацию в форме потенциалов действия. В зрительной коре, которая состоит из нескольких слоев нейронов, зрительная информация вновь переходит от слоя к слою в направлении, более или менее перпендикулярном к поверхности коры мозга. Из первичной зрительной зоны нервные волокна передают информацию другим областям коры. Картина усложняется тем, что информация от правого н от левого глаза поступает в одну я ту же область зрительной коры, но мы отложим рассмотрение этого обстоятельства до конца главы. [39]