Проверяемый текст
Хисамова, Алла Вячеславовна; Системный анализ и моделирование влияния экофакторов Севера РФ на функциональные системы организма учащихся (Диссертация 2005)
[стр. 16]

системой полезных для организма приспособительных результатов.
Все функциональные системы работают по принципу обратных связей (афферентный синтез) и представляют собой функционирующий комплекс центральных и периферических образований.
Несомненно, все функциональные системы организма образуют единое целое, ФСО человека
[14,42,43].
Функциональные системы имеют одну и ту же принципиальную физиологическую архитектуру.
Их различие состоит в технике определения.
Функциональная система со стабильным жизненно важным конечным эффектом в качестве аппарата сличения использует наследственно заданные свойства соответствующих клеток, что и определяет характер подбора промежуточных действий.
Рецептором конечного эффекта регулирования постоянства функциональной системы, например, осмотического давления клетки, являются клетки гипоталамуса.
Они служат аппаратом "сопоставления получившегося с заданным", который определяет собой успех подбора необходимых приспособительных действий.
В эпизодически складывающихся функциональных системах поведенческого типа, аппарат сопоставления (акцептор действия) складывается экстренно и каждый раз заново на основе афферентного синтеза всех имеющихся в данный момент внутренних и внешних воздействий на организм
[14].
Афферентный синтез является наиболее обширным и сложным механизмом функциональной системы.
По мнению П.
Анохина, А.
Шумилина и К.
Судакова афферентный синтез осуществляется на основе четырех важнейших компонентов, имеющих весьма разнородные
возбуждения.
Взаимодействие этих возбуждений и последующего принятия "решения" осуществляется тремя нейродинамическими факторами: ориентировочноисследовательская реакция, конвергенция возбуждений на нейроне и корковоподкорковая реверберация возбуждений.
Данные механизмы способствуют объединению всех разнородных возбуждений, сопоставлению и вынесению "решения" об осуществлении определенного поведенческого акта, наиболее подходящего в данной ситуации.

К.В.
Судаковым были предложены принципы 16
[стр. 11]

параметров внутренней среды, несмотря на существенные колебания условий внешней среды.
Конкретным аппаратом саморегуляции физиологических функций организма человека является функциональная система [7].
Функциональные системы по П.К.
Анохину единицы интеграции целостного организма, все составные части которых, формируются динамически в зависимости от данной ситуации и способствуют достижению системой полезных для организма приспособительных результатов.
Все функциональные системы работают по принципу обратных связей (афферентный синтез) и представляют собой функционирующий комплекс центральных и периферических образований.
Несомненно, все функциональные системы организма образуют единое целое, ФСО человека
[7, 28].
Однако функциональные системы имеют одну и ту же принципиальную физиологическую архитектуру.
Их различие состоит в технике определения.
Функциональная система со стабильным жизненно важным конечным эффектом в качестве аппарата сличения использует наследственно заданные свойства соответствующих клеток, что и определяет характер подбора промежуточных действий.
Рецептором конечного эффекта регулирования постоянства функциональной системы, например осмотического давления клетки, являются клетки гипоталамуса.
Они служат аппаратом "сопоставления получившегося с заданным", который определяет собой успех подбора необходимых приспособительных действий.
В эпизодически складывающихся функциональных системах поведенческого типа, аппарат сопоставления (акцептор действия) складывается экстренно и каждый раз заново на основе афферентного синтеза всех имеющихся в данный момент внутренних и внешних воздействий на организм
[7].
Афферентный синтез является наиболее обширным и сложным механизмом функциональной системы.
По мнению П.
Анохина, А.
Шумилина и К.
Судакова афферентный синтез осуществляется на основе четырех важнейших компонентов, имеющих весьма разнородные


[стр.,12]

возбуждения.
Взаимодействие этих возбуждений и последующего принятия "решения" осуществляется тремя нейродинамическими факторами: ориентировочно-исследовательская реакция, конвергенция возбуждений на нейроне и корково-подкорковая реверберация возбуждений.
Данные механизмы способствуют объединению всех разнородных возбуждений, сопоставлению и вынесению "решения" об осуществлении определенного поведенческого акта, наиболее подходящего в данной ситуации.

R.B.
Судаковым были предложены принципы организации функциональных систем разных уровней организации [131].
В более широком смысле К.В.
Судаков предложил глобальную иерархическую систему организации функциональных систем (см.
рис.
1 .1 ), в которой примитивные и УРОВНИ Косм ический П сихический З о ол о п ул я ц и оины й О рганиэм енны й Гом еостазны й g М олекулярны й Генетический Рис.1.1.
Глобальная иерархическая система организации функциональных систем (по К.В.
Судакову, 1981).
простейшие живые существа голографически (по принципам суперпозиции) участвуют в построении более высоких эволюционных уровней с верхним иерархом человеком (но возможно этот уровень и не последний).
В этих схемах чрезвычайно важно подчеркнуть принципы иерархичности и

[Back]