Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Рефлекс бегства, или поведение избегания, – это любая реакция избегания, наблюдаемая у животного при воздействии нежелательного стимула. Это простая рефлекторная реакция на стимулы, указывающие на опасность, которая запускает движение животного, направленное на избежание угрозы. Установлено, что реакция избегания обрабатывается в переднем мозге (телеэнцефалоне). Рефлексы бегства контролируют кажущееся хаотичным движение таракана, убегающего из-под ноги, когда его пытаются раздавить. У более высокоразвитых животных примерами рефлекса бегства являются рефлекс отдергивания (например, отдергивание руки) в ответ на болевой стимул. Сенсорные рецепторы в стимулированной части тела посылают сигналы в спинной мозг по сенсорному нейрону. В спинном мозге рефлекторная дуга перенаправляет сигналы обратно к мышцам руки (эффекторам) через промежуточный нейрон (интернейрон) и затем моторный нейрон; мышцы сокращаются. Часто наблюдается противоположная реакция противоположной конечности. Поскольку это происходит автоматически и независимо в спинном мозге, мозг осознает реакцию только после ее завершения.
Escape reflex, or escape behavior, is any kind of escape response found in an animal when it is presented with an unwanted stimulus. It is a simple reflectory reaction in response to stimuli indicative of danger, that initiates an escape motion of an animal. The escape response has been found to be processed in the telencephalon. Escape reflexes control the seemingly chaotic motion of a cockroach running out from under a foot when one tries to squash it. In higher animals, examples of escape reflex include the withdrawal reflex (e. g. the withdrawal of a hand) in response to a pain stimulus. Sensory receptors in the stimulated body part send signals to the spinal cord along a sensory neuron. Within the spine, a reflex arc switches the signals straight back to the muscles of the arm (effectors) via an intermediate neuron (interneuron) and then a motor neuron; the muscle contracts. There often is an opposite response of the opposite limb. Because this occurs automatically and independently in the spinal cord, the brain only becomes aware of the response after it has taken place.
Перекрестный экстенсорный рефлекс
Рефлекс перекрестного разгибания – это еще один рефлекс избегания, но он является типом рефлекса отдергивания. Это контралатеральный рефлекс, который позволяет пораженной конечности сокращать сгибатели и расслаблять разгибатели, в то время как на неповрежденной конечности сгибатели расслабляются, а разгибатели сокращаются. В этом примере афферентные нервные волокна стимулируются на правой стопе. Нервные волокна поднимаются к спинному мозгу, где они пересекают среднюю линию, направляются к левой стороне и образуют синапс с интернейроном. Когда афферентные нервные волокна синапсируют с интернейроном, они могут либо ингибировать, либо возбуждать альфа-моторный нейрон на мышцах, расположенных на стороне, противоположной стимулу. Эти факторы вызывают задержки или ослабление рефлекса и могут даже привести к выученной беспомощности, которая наблюдалась у животных и мух Drosophila. Рефлекс также может подвергаться привыканию, как это видно на примере рефлекса избегания с помощью переворота хвоста у раков. Более поздние исследования также показали, что после привыкания этой реакции избегания у раков она может быть восстановлена. Аналогичное долгосрочное привыкание C-старта, реакции избегания, также изучалось на личинках данио-рерио. У различных животных могут быть специализированные рефлекторные дуги.
The crossed extensor reflex is another escape reflex, but it's a type of withdrawal reflex. It is a contralateral reflex that allows for the affected limb to have the flexor muscles contract and the extensor muscles to relax while the unaffected limb has the flexor muscles relax and the extensor muscles to contract. In this example, the afferent nerve fibers are stimulated on the right foot. The nerve fibers travel up to the spinal cord where they cross the midline, go to the left side, and synapse on an interneuron. When the afferent nerve fibers synapse on the interneuron, they can either inhibit or excite an alpha motor neuron on the muscles on side contralateral to the stimulus. These factors cause delays or weakness in the reflex, and they can even develop into learned helplessness, which has been found in animals and Drosophila flies. The reflex can also be habituated as seen in the tail flip escape reflex of crayfish. More recent studies have also indicated that, once this crayfish escape response is habituated, it can also be recovered. A similar long term habituation of the C start escape response has also been studied in the larvae of zebrafish. Various animals may have specialized escape reflex arcs.