Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Receptor felépítése. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Hasonló dokumentumok
Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Érzékelési folyamat szereplői. Az érzékelés biofizikájának alapjai. Inger Modalitás Receptortípus. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Az érzékelés biofizikájának alapjai. Érzékelési folyamat szereplői. Az inger jellemzői MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG?

Sáry Gyula SZTE ÁOK Élettani Intézet

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz. Az érzékelés alapfogalmai

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

A somatomotoros rendszer

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Intelligens Rendszerek Elmélete

Érzékszervi receptorok

Intelligens Rendszerek Elmélete. Biológiai érzékelők és tanulságok a technikai adaptáláshoz

Szignáltranszdukció Mediátorok (elsődleges hírvivők) az információ kémiailag kódolt

Az akciós potenciál (AP) 2.rész. Szentandrássy Norbert

SZAGLÁS 2

Intelligens Rendszerek Elmélete IRE 2/45/1

Észlelés. Az észlelésről általánosan

2. Az emberi hallásról

Érzékelés és észlelés. Ergonómia Tavasz

Vizuális illúziók. Gátlás Kontraszt illúziók III. Kontraszt illúziók - Gátlás. A vizuális feldolgozásért felelős területek

Membránpotenciál, akciós potenciál

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

A látás alapjai. Látás Nyelv Emlékezet. Általános elv. Neuron idegsejt Neuronális hálózatok. Cajal és Golgi 1906 Nobel Díj A neuron

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Harmadik rész

Fizikai hangtan, fiziológiai hangtan és építészeti hangtan

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

A nyugalmi potenciál megváltozása

Membránpotenciál. Nyugalmi membránpotenciál. Akciós potenciál

Az emberi érzőműködés

Látás Nyelv - Emlékezet. ETE47A001/2016_17_1/

AZ IDEGSEJTEK KÖZTI SZINAPTIKUS KOMMUNIKÁCIÓ Hájos Norbert. Összefoglaló

Nyugalmi potenciál, akciós potenciál és elektromos ingerelhetőség. A membránpotenciál mérése. Panyi György

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék. Ergonómia. Az emberi érzékelés alapjaiból következő tervezési irányelvek

Az ingerületi folyamat sejtélettani alapjai

Az emberi érzőműködés. A látás, a hallás, a hőmérséklet és a tapintás érzékelésének vizsgálata

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

Érzékszervi receptorok biofizikája

Az ioncsatorna fehérjék szerkezete, működése és szabályozása. A patch-clamp technika

IONCSATORNÁK. Osztályozás töltéshordozók szerint: pozitív töltésű ion: Na+, K+, Ca2+ negatív töltésű ion: Cl-, HCO3-

Sejtek közötti kommunikáció:

Szaglás ősi modalitás

Az idegi működés strukturális és sejtes alapjai

1. A hang, mint akusztikus jel

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

A sejtek közöti kommunikáció formái. BsC II. Sejtélettani alapok Dr. Fodor János

A sejtek membránpotenciálja (MP)

Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán

A LÁTÁS BIOFIZIKÁJA AZ EMBERI SZEM GEOMETRIAI OPTIKÁJA. A szem törőközegei. D szem = 63 dioptria, D kornea = 40, D lencse = 15+

Az idegsejtek kommunikációja. a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció

Az idegsejtektől a kognícióig

Érzékszervi receptorok biofizikája

FEJEZETEK AZ ÉLETTAN TANTÁRGYBÓL

VÍZUÁLIS OPTIKA. A színlátás. Dr Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2018

NÖVÉNYÉLETTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Transzportfolyamatok a biológiai rendszerekben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

SZOMATOSZENZOROS MŰKÖDÉS AGYI ELEKTROMOS TEVÉKENYSÉG ÉBRESZTÉS ÉBRENLÉT ALVÁS

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

Váz. Látás-nyelv-emlékezet Látás 2. A szemtől az agykéregig. Három fő lépés:

A hang mint mechanikai hullám

Hallás Bódis Emőke november 19.

Interneurális kommunikáció

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A látás élettana II.

A városklíma kutatás mai és közeljövőbeli irányai a Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszékén

MRI áttekintés. Orvosi képdiagnosztika 3. ea ősz

Modern Fizika Labor. 17. Folyadékkristályok

Élettani ismeretek A fény érzékelése és a látás

ORVOSI BIOFIZIKA. Damjanovich Sándor Mátyus László QT Szerkesztette

Látás. Látás. A környezet érzékelése a látható fény segítségével. A szem a fényérzékelés speciális, páros szerve (érzékszerv).

SZABÁLYOZÁS visszajelzések

Infokommunikáció - 3. gyakorlat

Környezetvédelem műszaki alapjai. alapjai, akusztika

Villamos jelek mintavételezése, feldolgozása. LabVIEW 7.1

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

22. Az idegrendszer működésének alapjai. Az idegszövet felépítése

Elektromos ingerlés ELEKTROMOS INGERLÉS. A sejtmembrán szerkezete. Na + extra. Elektromos ingerlés:

A kutyafélék összehasonlító neurobiológiája- Szenzoros képességek

Mikroelektródás képalkotó eljárások Somogyvári Zoltán

Kémiai érzékelés. Legısibb erıs befolyás. Külsı és belsı kemoszenzoros mechanizmusok. Illatok, ízek viselkedés (túlélési és sexuális információ)

Gyakorlat 34A-25. kapcsolunk. Mekkora a fűtőtest teljesítménye? I o = U o R = 156 V = 1, 56 A (3.1) ezekkel a pillanatnyi értékek:

Általános Pszichológia. Érzékelés Észlelés

Az érzékelés általában. Az emberi információfeldolgozás 1. Az emberi információfeldolgozás modellje. Az emberi információfeldolgozás modellje

REKLÁMPSZICHOLÓGIA. 3. A BEFOGADÁS KAPUI a percepció

Rádiókommunikációval is Az adatokat szabad rádiófrekvencián sugározza az őt lekérdező AQUADAT készüléknek.

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 10. évfolyamos tanulók számára

Mit látnak a robotok? Bányai Mihály Matemorfózis, 2017.

Alapfogalmak folytatás

Hidraulikaolaj Ütőszilárdság max. Nyersanyag:

AZ IDEGSZÖVET Halasy Katalin

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

2.12. A megismerő tevékenység jellemzői

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

Méhzümmögés és Dühroham avagy a figyelemzavar tünetei. Reményi Tamás november 25.

Hallás időállandói. Következmények: 20Hz alatti hang nem hallható 12Hz kattanás felismerhető

Átírás:

külső, belső környezet ei Érzékelési folyamat szereplői Az érzékelés biofizikájának alapjai specifikus transzducer központi idegrendszer Az jellemzői Receptor felépítése MILYEN? HOL? MENNYI? MEDDIG? Magasabb szintű kódolás térbeli időbeli szabad idegvégződés nem-mielinált axon Primer receptor körülzárt idegvégződés környező szövetek mielinált axon Receptor sejt Szinaptikus vezikulák mielinált axon Szekunder receptor Szinapszis Érzékelő egyszerű neurális receptor komplex neurális receptor érzékelésre specializálódott sejt

Receptor válasza az adekvát re RECEPTORPOTENCIÁL GYENGÉBB ERŐSEBB GYENGÉBB ERŐSEBB INGER INGER válasz MODULÁLT IMPULZUSKÓD Az általános, uniformis receptorválasz: (AKCIÓSPOTENCIÁL-SOROZAT FORMÁJÁBAN KÓDOLT ÜZENET) a receptor nyugalmi potenciáljának megváltozása RECEPTOR- POTENCIÁL RECEPTOR- POTENCIÁL MODULÁLT IMPULZUSKÓD (AKCIÓSPOTENCIÁL-SOROZAT FORMÁJÁBAN KÓDOLT ÜZENET) amplitúdója arányos az amplitúdójával időtartama azonos az időtartamával helyi potenciálváltozás nem Na-potenciál receptorpotenciál kialakulása: TRANSZDUKCIÓ INGER KÓD GYENGÉBB INGER ERŐSEBB MILYEN? HOL? A receptor típusa A receptormező lokalizációja RECEPTOR- POTENCIÁL MODULÁLT IMPULZUSKÓD (AKCIÓSPOTENCIÁL-SOROZAT FORMÁJÁBAN KÓDOLT ÜZENET) Nem-elektromos jel átalakítása elektromos jellé a receptor mint transzducer működik MENNYI? MEDDIG? A receptorpotenciál amplitúdója A receptorpotenciál időtartama

Adaptáció : a receptorpotenciál amplítúdójának csökkenése Az információ továbbítása a receptorról a ra / axonra Szekunder receptor szinapszis axon szaglás fájdalom nyomás látás receptorpotenciál neurotranszmitter? mennyisége minősége Primer receptor helyi áramok axon receptorpotenciál áramerősség? Gyorsan adaptálódó receptorok : pl. tapintás, szaglás, hőérzet Lassan / nem adaptálódó receptorok (pl. fájdalomérzékelők - fogfájás) Receptorpotenciál A receptorpotenciál hatása az elhető membránra Küszöb alatti Küszöb feletti generátorpotenciál Időbeli és térbeli szummációra serkentő szinapszis mérő elektród Axon membránpotenciálja depolarizáció (gátló szinapszisoknál hiperpolarizáció) akciós potenciál Állandó amplitúdójú, frekvencia modulált jel Membrán potenciál gátló szinapszis depol. küszöb

küszöb Az AP-frekvencia és az erősség kapcsolata 1.6 x küszöb 2.7 x küszöb Folytonos működésű receptorok hőmérséklet A hőérzet változása lassú melegítés majd hűtés során rel. hőmérséklet idő 34 C o meleg meleg langyos indifferens hűvös hidegérző 30 langyos hideg indifferens melegérző 26 hűvös Változatlan körülmények között állandó frekvenciájú akcióspotenciálsorozatot generálnak. Az adekvát paraméter változása frekvenciacsökkenést vagy -növekedést idéz elő. hideg 50 100 perc

A központi idegrendszerben módosulhatnak a jelek: serkentés facilitálás gátlás konvergencia divergencia Az információ módosulása a feldolgozás során (1) receptív mező 1 primer érző Térbeli szummáció szekunder érző receptív mező 2 20 mm Pl. ujjbegy Pl. hát 20 mm primer érző primer érző szekunder érző szekunder érző két jelet érzékel egy jelet érzékel bőr primer tű Az információ módosulása a feldolgozás során (2) AP frekvencia ~ erősség Akciós potenciál frekvencia nincs fájdalom Háti gyökér ganglion Folyamatosan működő gátló Az információ módosulása a feldolgozás során (3) erős fájdalom fájdalom Gátlás blokkolása Fájdalom és tapintás szekunder harmadlagos Szomszédos ok gátlása Ingerület csak a domináns on Akciós potenciál frekvencia tapintás fájdalom Gátlás blokkolásának a gátlása

Összefoglalva Pszichofizika idő (ms) idő (ms) idő (ms) kapcsolat az mennyiségi jellemzői és a szubjektív tapasztalás között lg ΔU rec f AP az érzeterősség mennyiségi jellemzése, mérése lg (erősség) ΔU rec Az érzékelési küszöb vizsgálata Abszolút küszöb az felismeréséhez szükséges legkisebb Döntés módszere igen - nem válasz Az érzékelési küszöb vizsgálata Abszolút küszöb az felismeréséhez szükséges legkisebb erősség Döntés módszere igen - nem válasz Beállítás módszere (lásd gyakorlat) Különbségi küszöb : két megkülönböztetéséhez szükséges legkisebb különbség nagysága Kényszerített döntés módszere választani muszáj

Különbségi küszöb : a megkülönböztetéshez szükséges különbség nagysága legkisebb érzékelhető különbség = I I 0 különbözőnek felismert intenzítás háttér intenzítás LÉK= I I 0 Ernst Weber (1795-1878) "just-noticeable difference" (JND) LÉK= I I 0 Weber-arány A LÉK nem állandó érték, nagyobb I 0 esetén nagyobb LÉK-re van szükség Ernst Weber - I 0 és a LÉK (ΔI) viszonya ΔI = I0 k Fényesség 0,079 Hangosság 0,048 Tapintás 0,022 Nyomás 0,02 Ízlelés (sós) 0,083 Elektromos sokk 0,013 k :Weber-arány meghatározása mérések alapján

ΔI= I I 0 ΔI egy függvény Feltételezte ( DE NEM MÉRTE ), hogy az erősség minden ΔI változása azonos mértékben változtatja az érzeterősséget. ΔI/I ~ ΔΨ x ΔI az erősség függvénye Ψ x x x Ψ ~lgφ Gustav Theodor Fechner (1801-1887) x ΔI 1 ΔI 2 ΔI 3 ΔI 4 ΔI 5 relatív Φ Kapcsolat az erősség és az érzeterősség között mérések alapján Kapcsolatot keres az erősség és az érzeterősség között. MÉRÉSEKET VÉGEZ Stanley Smith Stevens (1906-1973) n Ψ Φ

Ψ rövid fényimpulzusok fényessége hatványfüggvény kitevője 0,5 szag (haptén) 0,6 hangosság (3000 Hz harmonikus) környezeti hőmérséklet n Φ 0,67 1,00 ízlelés (édes) 1,30 Kétféle megközelítés: Weber Fechner : Stevens : Összefoglalva Ψ ~lgφ Differenciavizsgálatok esetén jobb megközelítés n Ψ Φ Érzeterősség becslése esetén jobb megközelítés Percepció (észlelés) - A beérkező információt rendszerezzük - a bejérkező ek (információ) elemzését - a beérkező információ rendszerezését - a rendszerbe foglalt információ megértését A percepció téves is lehet az illúziók félreértelmezett vizuális ek

http://www.michaelbach.de/ot/