III. Генезис простой нервной системы

§ 226. Там, где, несмотря на отсутствие нервов, существует быстрая передача молекулярного импульса от одной части организма к другой, там условия бывают таковы, что само строение определяет линию передачи.
Это заметно на сравнительно быстром отдергивании тонких щупалец Гидры и медленном удалении массы, к которой они прикреплены.

§ 227. Самый важный факт, который нужно отметить относительно первой ступени нервного развития, состоит в том, что сократительная ткань, поглощающая во время своей деятельности молекулярное движение, дифференцируется ранее, чем возникнут сколько-нибудь заметные нервные волокна, проводящие молекулярное движение из тех мест, где оно возникает. § 228. Рассматривая Гидру как пример, мы видим, что когда столкновение происходит, щупальца, испытывающие прикосновение ранее остального тела, посылают волну молекулярного движения, часть которой поглощается их собственным сокращением, а излишек идет дальше, вызывая сокращение нижележащей части, которая, испытав толчок и сократившись, сделается местом, где молекулярное движение поглощается. Отсюда выходит, что когда канал развит, волна раздражения может заставить тело отступить прежде, чем оно получит толчок, т. е. предварит толчок.

§ 229. Эта волна, переходя к сократительному коллоиду значительной величины, будет стремиться разделиться сообразно с относительным напряжением его частей. Но в том месте, где волна разбивается и ее части расходятся в разные стороны, молекулы не могут так расположиться, чтобы легко проводить все части волны, и некоторое количество нервного коллоида останется в аморфном состоянии; поэтому волна молекулярного движения, дойдя до этого места, будет в ней задерживаться; а насколько она будет задерживаться, настолько она будет стремиться вызвать разложение между нераспределенными молекулами. Когда же произойдет разложение, то должно освободиться и добавочное молекулярное движение. Таким образом возникнет нечто, имеющее свойства ганглиозного тельца.

§ 230. Эти физические процессы станут более понятными, если мы вспомним микроскопическую величину организмов, о которых шла речь. Толщина протоплазмы, через которую происходят восстановление равновесия, равна приблизительно толщине плотной бумаги. Сущность доказательства сводится к тому, что к месту самого частого сокращения направятся линии разряжения от тех мест, которые обыкновенно испытывают прикосновение ранее, чем начнется сокращение.

<< | >>
Источник: Спенсер Герберт. Синтетическая философия: Пер. с англ.— К.: Ника-Центр.- 512 c.- (Серий "ПОЗНАНИЕ"; Вып.2). . 1997

Еще по теме III. Генезис простой нервной системы:

  1. IV. Генезис сложных нервных систем
  2. V. Генезис нервных систем двойной сложности
  3. III. Отправления нервной системы
  4. 3.5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 3.5.1. Свойства нервной системы ОПРОСНИК ЖИЗНЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (СНС)
  5. Вегетативная нервная система
  6. § 1. Строение нервной системы
  7. I. Нервная система
  8. Функции и строение нервной системы
  9. Энтеральная нервная система
  10. Строение вегетативной нервной системы
  11. II. Строение нервной системы
  12. 4.5.6. Изучение свойств нервной системы учащихся*
  13. Развитие нервной системы в эмбриогенезе