Помните историю, что мозг у нас развивался от рептильного к среднему, а дальше сверху наросла кора? Короче, есть два участка, которые могут обсчитывать видеопоток с глаз — первичная зрительная кора сзади мозга — основное управление — и ещё один маршрут, который нужен для неосознанных корректировок движений — ассистирующий автопилот вашего мясного скафандра.
Итак, разбирались, как работает. Свет идёт на сетчатку глаза, по нервным волокнам в затылочную часть мозга, оттуда в первичную зрительную кору (всё чуть сложнее, но примерно так). Иногда она повреждается так (например, из-за инсульта или травмы), что человек слепнет на половину поля зрения. Пациент физически не видит ничего слева или справа от себя, часто описывая это слепое пятно как затылок — для него там просто нет пространства. Но! Если там чем-то помахать, то пациенты это замечают.
Кроме сознательной обработки, ещё есть система на простых правилах — когда надо сначала делать, потом думать. Например, когда мы рефлекторно отпрыгиваем от летящего на нас кабана. В исследованиях на макаках, которым удаляли зрительную кору, выяснилось, что в других зрительных зонах мозга от 20% до 30% нейронов продолжают реагировать на свет. У людей до 6 месяцев уходит на перестройку структуры трафика туда.
Три типа слепозрения:
— Знает форму или направление движения, но не чувствует ничего
— Есть ощущение чего-то странного
— Ощущает присутствие объекта, но обосновать не может.
Случай пациента, который перенёс два инсульта с разницей 36 дней. Первый разрушил зрительную кору в одном полушарии, второй — в другом. "Вот это повезло так повезло" — подумали учёные. Сам пациент так не подумал, вероятно. Ему сделали и МРТ, и DTI (посмотреть нервы), и прогнали кучу тестов. Но если его пробовали бить длинной палкой, он знал, где она. Потом ему наставили стульев и прочих штук в коридор, где он ходил и забрали трость. Клинически слепой пациент идеально прошел весь коридор! Он плавно огибал коробки и стулья, ни разу не споткнувшись.
Такое раньше видели, но сомневались, а тут прямо всё и сразу, включая МРТ.
Тут у 6 человек отключали зрительную кору наведёнными магнитными помехами.
— Человек клянётся, что ничего не видел, но саккада была, система обработала сигнал.
— Задачи с полным осознанием без зрительной коры не решаются никак.
— Это не результат перестройки мозга после травмы и не островки уцелевшей коры. Это второй зрительный путь.
Пациент, который отлично хватал всё, что не видел — у него кисть разворачивалась под нужным углом, когда он хотел что-то взять.
Ещё одно отличное системное:
— Если здоровому человеку показать предмет, затем выключить свет и попросить схватить предмет с задержкой всего в 2 секунды, мозг переключается с автопилота на память. Точность упадёт, но предмет он схватит. Так вот, слепозрение не хранит такой информации.
— У нас в голове есть система наведения рук, которая работает быстрее сознания (до 0,3 секунды). У слепозрячих она тоже работает, но хреново и медленно. Этого достаточно, чтобы схватить неподвижный невидимый предмет, но слишком долго, чтобы поймать его, если он внезапно сдвинется.
Базовое как идёт сигнал — исследовали на макаках, устраивая им разные поломки мозга. В среднем мозге обрабатывается верхними холмиками четверохолмия и подушкой таламуса. Есть ещё обход к экстрастриарной коре.
А тут вот гоняли 17 пациентов на МРТ, и удивились, что алгоритмы гонят. Если что, пост про это вот, там дохлый лосось радовался людям. Умный алгоритм трактографии нарисовал пациенту в разрушенном полушарии в 10 раз больше нервных волокон, чем в здоровом!
Человек глючный: стрим с глаза идёт пакетами с монтажом, как устроены прерывания у человека, чем больше всякой фигни происходит перед глазами, тем короче субъективное время.
--
Вступайте в ряды Фурье! | Самые яркие посты
Как остановить драку двух слепых? Нужно крикнуть: "Ставлю на того с ножом!"