Введение
Действие или движение, вызванное применением внезапного неожиданного стимула.
У животных, включая человека, реакция испуга – это преимущественно бессознательная защитная реакция на внезапные или угрожающие стимулы, такие как резкий шум или быстрое движение, и связана с негативными эмоциями. Обычно началом реакции испуга является рефлекс испуга. Рефлекс испуга – это рефлекторная реакция (рефлекс) ствола мозга, служащая для защиты уязвимых частей тела, таких как затылок (при испуге всего тела) и глаза (моргание), и облегчающая уклонение от внезапных стимулов. Он встречается у многих различных видов на всех этапах жизни. Различные проявления могут возникать в зависимости от эмоционального состояния индивида, его позы, подготовки к выполнению двигательной задачи или других видов деятельности. Реакция испуга играет роль в формировании специфических фобий.
Нейрофизиология
Рефлекс испуга может возникать в организме в результате сочетания действий. Рефлекс, вызванный внезапным громким звуком, происходит по основному акустическому пути рефлекса испуга, состоящему из трех основных центральных синапсов, или сигналов, передаваемых через мозг. Во-первых, существует синапс от волокон слухового нерва в ухе к нейронам кохлеарного корешка (CRN). Это первые акустические нейроны центральной нервной системы. Исследования показали прямую корреляцию между степенью снижения рефлекса испуга и количеством уничтоженных CRN. Во-вторых, существует синапс от аксонов CRN к клеткам ядра ретикулярис понтис каудалис (PnC) мозга. Эти нейроны расположены в мосту мозга. Исследование, направленное на нарушение этой части пути путем инъекции ингибирующих веществ в PnC, показало резкое снижение рефлекса испуга примерно на 80–90 процентов. В-третьих, происходит синапс от аксонов PnC к моторным нейронам в ядре лицевого нерва или спинном мозге, которые непосредственно или косвенно контролируют движение мышц. Активация ядра лицевого нерва вызывает рывок головы, а активация в спинном мозге вызывает испуг всего тела. При нейромоторном обследовании новорожденных отмечается, что паттерны реакции испуга и рефлекса Моро могут значительно перекрываться при использовании ряда техник, при этом заметным отличием является отсутствие отведения руки (разведения) при реакции испуга.
Рефлексы
Существует множество различных рефлексов, которые могут возникать одновременно во время реакции испуга. Самый быстрый рефлекс, зарегистрированный у человека, происходит в жевательной мышце или мышцах челюсти. Рефлекс измерялся с помощью электромиографии, которая регистрирует электрическую активность при движении мышц. Также было установлено, что латентность ответа, то есть задержка между стимулом и зарегистрированным ответом, составляет около 14 миллисекунд. Мигание глаза, являющееся рефлексом круговой мышцы глаза, имеет латентность примерно от 20 до 40 миллисекунд. Среди крупных частей тела, голова реагирует быстрее всего, с латентностью движения в диапазоне от 60 до 120 миллисекунд. Затем шея двигается почти одновременно, с латентностью от 75 до 121 миллисекунд. Далее плечо вздрагивает с латентностью от 100 до 121 миллисекунд, а руки – от 125 до 195 миллисекунд. В последнюю очередь реагируют ноги, с латентностью от 145 до 395 миллисекунд. Этот тип каскадного ответа соответствует тому, как синапсы передают импульс от мозга вниз по спинному мозгу для активации каждого моторного нейрона.
Рефлекс звукового вздоха
Рефлекс звукового испуга, как считается, вызывается слуховым стимулом, превышающим 80 децибел. Существует множество структур мозга и путей, которые предположительно участвуют в этом рефлексе. Считается, что миндалина, гиппокамп, ядро постели стриа терминалис (BNST) и передняя поясная кора играют роль в модуляции рефлекса. Передняя поясная кора мозга в значительной степени рассматривается как основная область, связанная с эмоциональным откликом и осознанием, что может влиять на то, как человек реагирует на стимулы, вызывающие испуг. Роль BNST в акустическом рефлексе может быть обусловлена специфическими областями внутри ядра, ответственными за реакции на стресс и тревогу. Основной путь следует за слуховым путем от уха к ядру бокового лемниска (LLN), откуда он активирует моторный центр в ретикулярной формации. Этот центр посылает нисходящие проекции к нижним двигательным нейронам конечностей. Более детально это соответствует: ухо (кохлеа) → черепной нерв VIII (слуховой) → кохлеарное ядро (вентральное/нижнее) → LLN → каудальное ретикулярное ядро моста (PnC). Весь процесс имеет латентность менее 10 мс. Верхний/ростральный или нижний/каудальный бугорки не участвуют в реакции, вызывающей подергивание задних конечностей, но могут быть важны для регулировки ушных раковин и направления взгляда в сторону источника звука, или для сопутствующего моргания.
Применение в профессиональных условиях
В исследовании, проведенном в 2005 году исследователями из Департамента авиации и логистики Университета Южного Квинсленда, рассматривалась эффективность работы пилотов воздушных судов после возникновения неожиданных критических ситуаций. Анализируя ряд недавних авиационных происшествий, авторы выявили негативное влияние стартовой реакции как причинного или способствующего фактора в этих происшествиях. Авторы утверждали, что страх, вызванный угрозой, особенно угрожающей жизни, провоцирует стартовую реакцию, которая серьезно ухудшает производительность пилотов. В исследовании также рассматривались стратегии обучения для решения этой проблемы, включая более частое моделирование неожиданных критических ситуаций для пилотов, чтобы помочь им улучшить свои навыки реагирования.
prompted startle effects which had a serious negative impact on pilots' performances. The study considered training strategies to address this, including exposing pilots to unexpected critical events more often, enabling them to improve their responses.