수면은 신체의 생리적 필요입니다. 나님의 가르침에 따르면

대뇌 피질의 정상적인 활동은 흥분과 억제 과정의 의무적이고 끝없는 상호 작용으로 수행됩니다. 첫 번째는 조건 반사의 발달 및 구현으로 이어지고 두 번째는 억제로 이어집니다. 대뇌 피질의 억제 과정은 흥분 과정과 상호 연결됩니다. 대뇌 피질 억제 발생 조건에 따라 무조건적 또는 선천적 억제 (외부 및 그 이상) 및 조건화 또는 발달의 두 가지 형태가 구별됩니다.

대뇌 피질의 흥분과 억제 형태

외부 제동


조건 반사의 외부 억제는 조건 자극이 작용하는 동안 신체가 다른 반사를 유발하는 자극에 노출될 때 발생합니다. 즉, 조건 반사의 외부 억제는 조건 반사의 피질 초점이 흥분되는 동안 대뇌 피질에서 또 다른 흥분 초점이 발생한다는 사실에 기인합니다. 매우 강하고 강한 조건 반사는 약한 반사보다 억제하기가 더 어렵습니다.

페이딩 브레이크


조건 반사의 외부 억제를 유발하는 외부 자극이 방향 반사(예: 종)만 유발하는 경우 이 외부 자극을 반복적으로 사용하면 이에 대한 방향 반사가 점점 작아지고 사라집니다.그러면 외부 물질이 외부 억제를 일으키지 않습니다. 이러한 자극의 약화되는 억제 효과를 페이딩 브레이크라고 합니다. 동시에 아무리 자주 사용해도 효과가 약해지지 않는 자극제가 있습니다. 예를 들어, 배뇨 중추가 흥분되면 음식 반사가 억제됩니다.

궁극적으로 다양한 자극의 영향으로 발생하는 흥분 과정의 대뇌 피질 충돌 결과는 작용 중에 발생하는 흥분의 강도와 기능적 역할에 따라 결정됩니다. 피질의 어느 지점에서나 발생하여 이를 통해 방출되는 약한 자극은 종종 조건 반사를 억제하지 않고 강화합니다. 강한 역흥분은 조건 반사를 억제합니다. 외부 자극을 받는 조건 반사의 기반이 되는 무조건 반사의 생물학적 중요성도 필수적입니다. 조건 반사의 외부 억제는 억제 메커니즘이 중추 신경계의 다른 부분의 활동에서 관찰되는 억제와 유사합니다. 발생을 위해 억제 자극 작용에 대한 특정 조건이 필요하지 않습니다.

극한의 제동

조건 자극의 강도가 특정 한도 이상으로 증가하면 결과는 증가하는 것이 아니라 반사가 감소하거나 완전히 억제되는 것입니다. 같은 방식으로, 각각 상당한 조건 반사를 개별적으로 유발하는 두 가지 강력한 조건 자극을 동시에 사용하면 조건 반사가 감소합니다. 이러한 모든 경우 조건 자극의 강화로 인한 반사 반응의 감소는 대뇌 피질에서 발생하는 억제로 인해 발생합니다. 강하거나 빈번하고 장기간의 자극에 대한 반응으로 대뇌 피질에서 발생하는 이러한 억제를 초월적 억제라고 합니다. 과도한 억제는 흥분 과정의 병리학적 고갈의 형태로 나타날 수도 있습니다. 이 경우 정상적으로 시작된 흥분 과정은 매우 빨리 끝나서 억제됩니다. 여기서는 자극에서 억제로의 동일한 전환이 분명하지만 표준과 달리 매우 빠르게 발생합니다.

내부 억제

신경계의 상위 부분 활동의 특징인 내부 또는 조건 억제는 조건 자극이 무조건 반사에 의해 강화되지 않을 때 발생합니다. 따라서 임시 연결 형성을위한 주요 조건, 즉 조건 자극과이를 강화하는 무조건 자극의 작용으로 피질에서 생성 된 두 가지 자극 초점의 시간 일치가 위반되면 내부 억제가 발생합니다.

각 조건 자극은 강화 없이 반복적으로 적용되면 빠르게 억제 자극으로 바뀔 수 있습니다. 강화되지 않은 조건 자극은 이전에 흥분 과정을 야기했던 대뇌 피질의 동일한 형성에서 억제 과정을 야기합니다. 따라서 양성 조건 반사와 함께 음성 또는 억제 조건 반사도 있습니다. 이는 억제성 자극으로 전환되기 전에 주어진 긍정적 조건 자극에 의해 활동이 유발된 신체 기관의 흥분을 억제, 중단 또는 예방하는 데 반영됩니다. 조건 자극이 무조건 자극에 의해 강화되지 않는 방식에 따라 내부 억제의 경우 소멸, 분화, 지연 및 조건 억제의 네 가지 그룹이 구별됩니다.

대뇌 피질을 통해 방출되는 억제 과정으로서의 정상적인 수면

대뇌 피질을 따라 광범위하고 장기적인 억제 조사를 위한 조건이 생성되면 외부 세계에서 해당 대뇌 피질에 떨어지는 모든 자극에 면역이 되고 더 이상 골격근에 영향을 미치지 않습니다. 머리가 떨어지고 눈꺼풀이 닫히고 신체가 수동적이 되고 신체가 소리, 빛 및 기타 자극에 반응하지 않습니다. 즉, 잠이 듭니다.

대뇌 피질의 억제 및 흥분 과정을 이해하는 것은 수행에 매우 중요합니다.

수면 발생 메커니즘

수많은 실험을 통해 억제적 의미를 획득한 자극이 긍정적 조건 자극에 반대되지 않고 피질에 전달될 때 수면이 발생한다는 사실이 밝혀졌습니다. 따라서 동일한 조건 자극이 자주 사용되면 이 자극을 인식하는 피질의 세포는 억제 상태가 되고 억제는 피질 전체에 퍼져 신체가 잠에 빠집니다.

따라서 졸린 상태의 기본은 피질을 통한 억제 과정의 광범위한 조사이며, 이는 또한 가장 가까운 피질하 형성으로 내려갈 수도 있습니다. 졸음 상태의 시작을 유발하거나 가속화하는 순간은 모두 정상적인 생활 중에 수면이 발생하는 조건과 관련된 요소입니다. 여기에는 일일 수면 기간, 수면 자세 및 수면 환경(예: 침대에 누워 있음)과 관련된 특정 시간이 포함됩니다. 또한, 수면이 시작되기 위해서는 대뇌 피질에 영향을 미치는 긍정적 조건 자극과 무조건 자극을 끄는 것이 필수적입니다. 여기에는 외부 자극(침묵, 어둠)의 약화와 골격근의 이완이 포함되어 수용체의 자극 흐름이 크게 감소합니다. 마지막 요소의 중요성은 사람이 잠들 때 일반적으로 골격근의 색조가 감소한다는 연구 결과에 의해 입증됩니다.

자극적인 충동이 유입되지 않는 경우 피질 전체에 억제 조사가 불가피하다는 명확한 증거는 다음과 같습니다. 히스테리성 마비로 인한 한 환자의 경우 모든 수용기 중 한쪽 눈과 한쪽 귀만 기능했습니다. 이 환자는 좋은 눈을 감자마자 바로 잠이 들었습니다.

정상적인 수면 중에는 자율신경계 섬유를 통해 자극을 받는 기관의 활동이 변합니다. 심장 박동 횟수가 줄어들고 혈압이 약간 떨어지고 신진 대사가 감소하며 호흡이 느려지고 혈액 내 이산화탄소 함량이 증가하며 온도가 약간 떨어집니다. 이러한 변화는 의심할 여지 없이 시상하부 핵의 흥분 변화와 연관되어 있지만, 이러한 변화의 원인은 대뇌 피질의 활동이 어느 정도 완전히 차단되고 이를 통해 방출되는 억제로 인해 덮여 있기 때문입니다.

제동의 보호 가치

오늘날 극단적인 억제는 일종의 보호 메커니즘이라고 믿어집니다. 자극이 일정 수준 이상으로 강해지거나 일정 기간 이상 중단 없이 유지될 경우 발생하는 피로로부터 신경세포를 보호합니다. 피로 자체가 아닌 발생하는 억제는 세포의 수호자 역할을 하여 이 세포의 파괴를 초래하는 추가 과도한 자극을 방지합니다. 제동 기간 동안 작업을 하지 않고 세포는 정상적인 구성을 회복합니다. 따라서 피질세포를 탈진으로부터 보호하는 초월적 억제를 보호적 억제라고도 부를 수 있다. 보호적 의미는 극도의 억제뿐만 아니라 졸린 억제에도 특징이 있습니다.

극한 제동 발생 메커니즘


발생 조건에 따르면 초월적 억제는 중추 신경계 하부의 수용체 또는 말초 신경 섬유의 강한 자극에 반응하여 발생하는 억제와 유사합니다. 그러나 대뇌 피질에서는 조건 자극의 작용에 따라 초월적 억제가 지속적으로 발생하며 그 발생은 신체적뿐만 아니라 반사의 생물학적 역할에 따라 결정되는 자극의 생리적 강도에 따라 달라질 수 있습니다. 동시에 초월적 억제의 발달은 피질 세포의 기능적 상태에 달려 있습니다. 후자는 차례로 이러한 세포가 포함되는 임시 연결의 역할, 다른 피질 초점의 영향, 뇌로의 혈액 공급 및 세포의 에너지 자원 축적 정도에 따라 달라집니다.

대뇌 피질의 각 억제 발현은 초월적 억제로 간주될 수 없습니다. 그렇지 않으면 각각의 소멸되거나 차별화된 자극이 비강화로 인해 강도의 한계(초월적)를 초과한다고 가정할 필요가 있기 때문입니다. 약한 지표 반응만을 유발하지만 쉽게 수면으로 이어지는 약한 비정상적인 자극의 작용으로 인해 발생하는 조건 없는 (외부) 피질 억제의 경우도 초월적 억제로 분류될 가능성은 거의 없습니다. 그러나 이것이 다양한 억제 사례가 완전히 특별한 상태라는 의미는 아닙니다. 다양한 억제 사례는 본질적으로 하나의 동일한 과정을 가지며 이 과정의 속도, 강도 및 발생 조건이 서로 다를 가능성이 더 높습니다.

강한(또는 빈번하고 지속적인) 자극의 작용이 다루어지는 대뇌 피질의 형성에서 처음에 발생하는 초월적 억제는 피질 전체에 퍼져서 잠에 빠질 수 있습니다. 강한 자극의 영향과 약한 물질의 장기간 또는 자주 반복되는 작용 중에 초기 흥분을 대체하여 수면이 발생할 수 있습니다.

억제의 보호 가치 이론은 피질 세포를 피로로부터 보호하는 수면이 특정 병리학 적 과정의 결과로 손상되면 대뇌 피질의 정상적인 기능을 회복하는 데 도움이되어야한다는 가정으로 이어졌습니다. 많은 사실이 이 아이디어를 완전히 확인했습니다.

다양한 독성 물질을 투여한 후, 수면제 투여에 의해 의도적으로 유도된 수면은 병리학적 장애를 보다 신속하게 제거하는 데 기여하며, 이것이 없으면 때로는 되돌릴 수도 없는 것으로 나타났습니다. 정신과 진료소의 수면 요법은 특히 정신분열증 및 기타 질병 치료에 있어 상당한 결과를 얻었습니다. 수면 요법의 유익한 효과는 쇼크와의 싸움에서 두개골의 심각한 뇌진탕 부상 후 실험적으로 그리고 클리닉에서 나타났습니다. 특정 질병에 대한 소위 수면 요법, 즉 수면의 인위적 연장의 유리한 결과도 주목되었습니다.

옴은 특정 조건에서 신경 세포에서 발생하는 복잡한 현상을 나타냅니다. 그는 이러한 상태를 세포 활동의 중단을 유발하는 과부하(초월적 억제)로 포함시켰습니다. , 수면 상태 및 기타 상태도 포함됩니다. 현상학적으로 Ot.는 N. E. Vvedensky(Vvedensky 참조)(Pessimum 참조)의 비관적 억제에 가깝습니다. 이후 연구에 따르면 이러한 현상은 매우 복잡하고 다양한 메커니즘에 기반을 두고 있으며 그 성격은 Ot.에 대한 아이디어에만 국한되지 않습니다(수면, 억제 참조).

문학.: Pavlov I.P., 대뇌 반구 작업에 관한 강의, 완료. 수집 Soch., 4권, M.-L., 1951.


위대한 소련 백과사전. - M.: 소련 백과사전. 1969-1978 .

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수면 요법은 처음에는 정신 질환 환자의 초조함을 퇴치하는 방법으로 제안되었습니다.

IP Pavlov는 그가 확립한 억제의 보호 역할을 기반으로 치료 수면의 사용에 대한 적응증을 완전히 바꾸었습니다.

I. P. Pavlov는 모든 유형의 억제 중에서 자연 수면이 전체 대뇌 피질뿐만 아니라 그 기본 부분, 피질 하 영역까지 확장되기 때문에 가장 강력한 회복 효과가 있다고 믿었습니다.

I. P. Pavlov는 또한 너무 강하거나 약하지만 피로로 신경 세포를 위협하는 오래 지속되는 자극의 작용에 반응하여 발생하는 극단적인 억제에 보호적 중요성을 부여했습니다.

이러한 원칙을 바탕으로 I.P. Pavlov는 신경 세포를 위협하는 피로에 반응하여 억제가 우세한 고통스러운 상태에 긴 수면 치료를 적용할 것을 제안했습니다.

I.P. Pavlov의 생애 동안 정신 분열증 환자를 치료하기 위해 마약 수면 형태로 보호 억제 치료가 사용되었습니다.

점차적으로 보호 억제 치료 기술이 변경되고 사용 적응증이 확대되었습니다. 긴 마약성 수면은 보다 생리학적으로 긴 수면으로 대체되었습니다.

신경증과 거의 모든 형태의 정신병에 연장 수면 치료가 사용되기 시작했습니다. 치료사는 이를 소화성 궤양과 고혈압 치료에 사용해 왔으며, 외과 및 부인과 진료에도 사용했으며, 소아과에도 사용하려는 시도가 있었습니다.

연장된 수면의 치료 목적에 대한 이러한 광범위한 적용은 그 효과가 매우 크다는 것을 나타냅니다.

신경증 치료를 위한 장기치료수면은 국내의 많은 신경과 전문의와 정신과의사에 의해 활용되고 있다.

신경증을 치료할 때 수면은 마취성이 아니라 자연적인 수면에 가까운 더 피상적입니다. 이 경우 두 가지 치료 방법이 사용됩니다. 1) 야간 수면을 12~14시간으로 연장하거나 2) 화장실과 식사를 위한 휴식 시간을 포함하여 하루 종일 긴 수면을 하루 18~22시간 지속합니다.

V. E. Galenko는 수면제, 글루탐산 및 알코올과 함께 브롬을 사용하는 것을 권장합니다. 반대로 B.V. Andreev는 수면제가 확산 억제를 유발하고 브롬화물 제제가 집중되기 때문에 그러한 처방이 부적절하다고 생각합니다. 수면 치료 전에 브롬화물 염을 사용하면 좋은 효과를 얻을 수 있습니다. 이 치료 방법은 L. I. Alexandrova와 E. S. Prokhorova가 신경증 및 기타 신경 질환 치료에 제안했습니다. 초조한 상태에서도 연장 수면 치료를 사용할 수 있습니다.

R. A. Zachepitsky는 밤에 억제 농도를 고려하여 신경증 환자의 밤잠을 깊게하기 위해 낮에 카페인과 브롬을 사용했습니다. 장기간 수면 치료 전과 치료 중에 브롬을 사용하는 것이 필요하다고 가정해야 합니다.

MK Petrova는 동물의 실험적 신경증에서 최면 수면의 특히 긍정적인 효과를 지적했습니다.

인간 신경증 진료소에서 최면 수면은 환자의 최면 능력이 다양하기 때문에 모든 형태의 신경증에 적용할 수는 없습니다. 히스테리 환자는 최면에 잘 반응하고 신경 쇠약에는 훨씬 덜 반응합니다. 일반적인 견해에 따르면 정신 쇠약 환자는 최면에 걸릴 수 없습니다.

따라서 최면 수면은 일반적으로 히스테리에 사용되며, 특히 동시에 언어 암시의 기회를 제공하기 때문입니다.

치료적 장기 수면과 치료 제안의 조합은 B.V. Andreev의 입원 치료와 V.G. Arkhangelsky의 외래 환자 진료에서 성공적으로 수행되었습니다.

최면 수면은 자연적인 수면과 동일하지 않다는 점에 유의해야 합니다. 그 동안의 억제는 생리적 수면 중보다 덜 심하고 마약 단계 수준에 도달하지 않으며 최면술사와의 보고서 형태로 깨어있는 초점이 보존되어 대뇌 피질 전체를 포함하지 않습니다.

자연수면과 최면수면의 차이, 즉 후기 단계에서 완전한 확산 억제가 없는 현상은 E. A. Popov의 뇌파검사를 사용하여 나타났습니다.

조건부 반사 수면은 약리학적 최면 물질의 작용과 수면 요법이 수행되는 방의 느낌 및 약물 복용 절차를 2~3일 동안 결합하여 생성됩니다. 그 후, 병동 환경의 영향과 이전에 사용했던 수면제와 동일한 시간 및 동일한 맛에 무관심한 약물 투여의 영향으로 수면이 발달하기 시작합니다.

신경증 환자의 조건 반사 수면은 항상 강한 것은 아니며 사라지는 경향이 있습니다. 그것을 강화 (반사 회복)하는 것은 무관심한 의약 물질 대신 최면제를 단일 또는 이중 처방하여 달성됩니다.

약용수면에 비해 조건반사수면의 장점은 생리적 수면에 가깝고 환자가 복용하는 수면제의 양을 크게 줄일 수 있다는 점입니다.

V. A. Gilyarovsky는 보호 억제 환자를 치료하기 위해 소위 "전기 수면"이라는 특별한 방법을 제안했습니다.

후자는 약한 전류 강도에서 특정 진동 주파수를 갖는 펄스 전류로 신경계에 영향을 미치는 것으로 구성됩니다. 전기 수면의 경우 안구와 후두부에 전극을 배치하는 특수 장치가 사용됩니다. 전류의 작용은 생리적 수면에 매우 가깝지만 더 피상적인 억제 상태를 유발합니다. 전류가 처음으로 켜지면 눈구멍 깊은 곳에서 진동이나 떨림이 느껴집니다. 이러한 감각은 불쾌감 수준에 이르게 해서는 안 됩니다. 왜냐하면 후자가 수면의 시작을 방해하기 때문입니다. 억제 상태는 전류의 작용 후 또는 작용 중에 발생하며 때로는 전류의 직접적인 작용과 그 이후에도 지속됩니다.

장시간 수면을 통한 치료는 소음이 없고 어둡고 통풍이 잘 되는 이 목적을 위해 특별히 준비된 방에서 수행됩니다. 이 병동의 일상은 수면의 시작과 깊이를 방해하지 않도록 엄격하게 규제됩니다. 장기간의 수면치료를 위해 병동에 4명 이상을 동시에 배치하는 것은 권장하지 않습니다. 보호 치료 과정에서 외부 세계와의 의사 소통, 친척 방문, 편지 수신은 불안과 시작된 치료 중단을 피하기 위해 허용되지 않습니다. 당연히 환자는 치료를 시작하기 전에 이 규칙에 대해 경고를 받습니다. 최면 제안이나 수면제 배급은 식사 후 특정 시간에 동시에 수행됩니다.

더 빠른 수면 시작과 심화를 위해 리드미컬한 소리나 가벼운 자극이 때때로 사용됩니다.

이를 위해 P. E. Beilin은 바람 소리, 빗방울 떨어지는 소리 등 자연스러운 리듬 소리를 모방한 소리 자극을 사용했습니다.

D. P. Chukhrienko는 자장가 음악을 사용하여 수면을 유도하고 깊게 할 것을 제안했습니다.

처방된 자극은 약하고 감미로운 것이어야 합니다. 메트로놈의 딸깍 소리와 같은 거친 소리는 자극을 유발하고 수면을 방해합니다. 그러나 너무 약해서 듣기에 긴장을 유발해서는 안 됩니다. 또한 환자의 개별 특성을 고려해야합니다. 그 중 일부에서는 리듬 자극이 잠들기에 기여할뿐만 아니라 반대로 잠들지 못하게하여 자극을 유발하기 때문입니다.

발에 붙이는 가열 패드, 오조케라이트 등의 열 자극은 최면 효과가 좋습니다.

장기 간헐적 수면 치료는 일반적으로 5~7일 수면, 1일 휴식, 다시 동일한 주기를 1~2회 반복하는 계획에 따라 수행됩니다.

장시간 수면의 영향으로 신경세포가 회복되는 것은 환자의 전반적인 상태가 호전되는 것으로 판단할 수 있으나, 회복이 시작되는 첫 번째 징후는 동일한 치료를 유지하면서 환자가 수면에 소비하는 시간이 감소하는 것입니다. 정황. 수면 시간의 자발적인 감소는 보호 억제 치료를 중단하는 지표 중 하나로 간주될 수 있습니다.

장기 수면 치료의 주요 치료적 중요성은 억제 상태 자체로, 이를 통해 신경 세포를 회복할 수 있습니다.

N. M. Shchelovanov는 신경 세포의 깊은 고갈을 방지하는 각성 기간의 단축도 치료적 가치가 있을 수 있다고 제안합니다. 이 결론은 일일 총 수면량이 크게 증가하지 않는다는 사실에도 불구하고 밤, 아침, 오후의 3가지 용량으로 발생하는 수면의 긍정적인 효과가 때때로 관찰된다는 점에서 뒷받침됩니다.

모든 연구자들은 신경쇠약증에 대한 긴 수면의 긍정적인 효과에 주목합니다. 공포증 증후군에 대한 장기 수면 요법은 좋은 치료 효과가 있습니다. 다른 형태의 강박 상태에 미치는 영향에 대해서는 저자의 의견이 다릅니다. 일부 신경과 전문의는 장기간 수면 치료의 긍정적 인 효과를 지적하고 다른 일부는 약하고 다른 일부는 치료 효과가 완전히 부족하다고 지적합니다. 분명히 강박 상태에 대한 긴 수면 형태의 보호 억제 효과가 약하게 표현되어 A. G. Ivanov-Smolensky와 M. I. Seredina가 장기 수면과 소량의 인슐린을 동시에 사용하도록 전환했습니다. 인슐린은 이러한 형태의 치료에서 긍정적인 효과를 나타내는 것으로 보입니다. 그 중요성은 최면 효과에만 국한되지 않고 신경 과정의 이동성에 대한 특정 효과로 구성된다고 생각할 수 있습니다.

히스테리의 경우 치료상의 긴 수면 효과는 신경 쇠약증보다 훨씬 약합니다. 정신 무력증의 경우 수면 치료는 긍정적인 효과가 거의 없으며 이는 이러한 형태의 신경증에서 병리생리학적 메커니즘의 특성으로 설명되어야 합니다.

히스테리 동안 연장된 수면의 치료 효과는 어떤 경우에는 피질하 자극의 증가된 유도로 인해 방해되고 다른 경우에서는 억제 정체의 발달로 인해 방해를 받습니다. 두 조건 모두 보호 억제 요법에 대한 금기 사항입니다.

I.P. Pavlov가 확립한 치료 원칙에 따르면 병리학 치료 방법을 기계적으로 선택하는 것이 아니라 통증 장애의 병리생리학적 메커니즘에 따라 선택해야 합니다.

1888년에 그는 다음과 같이 썼습니다. “합리적인 의사의 주요 자질은 동물 유기체 부분의 상호 작용, 생리 현상의 연결을 생생하게 상상할 수 있고, 주어진 현상의 원인이 무엇인지 상상하고 선택할 수 있다는 것입니다. 가능한 방법 중에서 현재 유효한 방법을 선택합니다.”

보호 제동은 외부 제동과 메커니즘이 유사합니다. 이 경우 신경 세포의 기능적 불안정성을 최적으로 초과하는 과도한 힘의 자극의 영향으로 뇌 세포는 비관 상태에 들어가 극단적 자극의 손상 효과로부터 보호됩니다. 보호 억제는 종종 인간의 여러 정신 장애의 원인이 되며 중요한 임상적 중요성을 갖습니다. 이는 혼미, 쇼크, 수면 중에 나타납니다.

내부(조건부) 억제

내부 IP Pavlov가 믿었던 것처럼 억제는 조건 반사의 원호에서 발생합니다.

내부 억제에는 특별한 훈련이 필요합니다. 내부 억제 형성의 주요 조건은 조절된 신호가 강화되지 않는 것입니다. 이 경우 동물은 먼저 외부 억제의 경우와 마찬가지로 조건부 자극에 대한 반응으로 지시 탐색 반응을 일으키고 나중에 부정적인 감정으로 대체됩니다. 첫 번째 단계에서 내부 억제를 개발하는 것은 매우 어렵습니다.

내부 억제에는 여러 유형이 있습니다.

페이딩이전에 개발된 조건 반사의 조건 신호가 강화되지 않는 경우 억제가 발생합니다.

분화억제는 조건화된 자극 중 하나가 강화되는 반면, 물리적 매개변수에 가까운 다른 자극은 강화되지 않을 때 형성됩니다. 이 경우 억제는 강화되지 않은 영향과 관련하여 나타나며 두 단계로 진행됩니다. 첫째, 동물이 조건화된 강화 자극과 비강화 자극 모두에 반응하는 일반화 단계가 발생합니다. 그런 다음 동물이 이전에 강화된 조건 자극에 조건 반사 반응으로 반응하지만 조건 비강화 자극에 대해서는 조건 반사 반응이 발생하지 않는 집중 단계가 형성됩니다.

사람에게 행동 규칙을 가르치는 것도 차등 억제의 발달에 기초합니다.

지연예를 들어 2-3 분 동안 조건 자극으로부터 강화되는 경우 억제가 형성됩니다. 더욱이, 음식 지연 조건 반사의 경우 조건 신호의 전체 기간 동안 억제가 나타납니다. 이 경우 식품 반응은 식품 공급에만 국한됩니다. IP Pavlov는 동물의 이러한 반응을 비유적으로 "비즈니스 접근 방식"이라고 불렀습니다. 지연 억제의 발달은 아이를 키울 때 중요합니다.

조건부 브레이크조건 자극이 강화되지만 다른 조건 자극과의 결합은 강화되지 않는 경우에 나타납니다. 이 경우 두 번째 조건 자극은 이전에 발달된 조건 자극이 무엇인지에 관계없이 모든 조건 반사 활동에 대한 브레이크가 됩니다.

문학:

페이지 558-571.