Файл: Методы психофизиологического исследования: ограничения в практике управления персоналом.pdf
Добавлен: 25.05.2023
Просмотров: 384
Скачиваний: 3
СОДЕРЖАНИЕ
1. Теоретические основы методов психофизиологического исследования
1.1. Основные методы психофизиологических исследований
1.2. Психофизиологические проблемы управления персоналом
2. Исследование методов психофизиологического исследования
2.1. Организация, методы и анализ результатов исследования
2.2 Мероприятия по повышению работоспособности и эффективности труда персонала
ВВЕДЕНИЕ
Трудовая деятельность всегда сопровождается интенсивными в большей или меньшей степени психофизиологическими процессами, использованием и растрачиванием энергетических, гормональных, мышечных, психических, интеллектуальных и др. ресурсов человека, что проявляется в изменении работоспособности.
Для эффективного управления персоналом необходимо знать ограничения и использовать возможности психофизиологических методов. Поэтому проблема методов психофизиологического исследования в практике управления персоналом является актуальной.
Разработанность в науке. Проблему методов психофизиологического исследования изучали такие авторы как: В. А. Дорошенко, И. Е. Кануников, А. Г. Смирнов, Н. Н. Данилова, М. И. Бухалков, Н. П. Головяшкина, Н. В. Коротова, Е. В. Клеппер, В. П. Пашуто, А. Степанов и др.
Цель исследования: изучить методы психофизиологического исследования.
Объект исследования: методы психофизиологического исследования.
Предмет исследования: методы психофизиологического исследования: возможности и ограничения в практике управления персоналом.
Задачи исследования:
1. Раскрыть основные методы психофизиологических исследований.
2. Описать психофизиологические проблемы управления персоналом.
3. Провести исследование психофизиологических условий рабочих мест персонала.
4. Предложить мероприятия по повышению работоспособности и эффективности труда персонала.
Методы исследования: изучение научной литературы по теме исследования.
Методика исследования:
1. Анонимное анкетирование «Исследование психофизиологических условий рабочих мест сотрудников».
Практическая значимость исследования заключается в использовании материалов исследования в практической деятельности менеджеров, руководителей и штатных психологов.
Структура работы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников, приложения.
1. Теоретические основы методов психофизиологического исследования
1.1. Основные методы психофизиологических исследований
Методы психофизиологических изучений являются комплексом методов, которые применяются для исследования физиологического обеспечения психических механизмов.
В психофизиологии главными способами регистрации физиологических процессов представляются электрофизиологические методы. В физиологической энергичности клеток, тканей и органов особенное место составляет электрический компонент.
Электрические потенциалы отображают физико-химические последствия обмена веществ, которые сопровождают все главные процессы жизни, и следственно представляются необыкновенно надежными, универсальными и верными показателями процесса любых физиологических механизмов.
Электрические показатели, в сопоставлении с иными, более наглядны, таким образом, они представляются немаловажным способом выявления деятельности. Единообразие потенциалов работы в нервной клетке, нервном волокне, мышечной клетке, как у индивида, так и у животных свидетельствует об универсальности данных показателей.
Правильность электрических данных, т.е. их временное и динамическое соответствие физиологическим механизмам, базируется на скорых физико-химических процессах генерации потенциалов. Они являются важным составляющим физиологических механизмов в нервной либо мышечной структуре.
К вышеотмеченным плюсам электрических данных физиологической активности необходимо приобщить и неопровержимый технический комфорт их регистрации: кроме особых электродов, для этого довольно универсального усилителя биопотенциалов, который скоммутирован с компьютером, который в свою очередь имеет соответственное программное обеспечение. И, что имеет значение для психофизиологии, доминирующую долю данных результатов возможно регистрировать, никак не внедряясь в исследуемые механизмы и не повреждая объект изучения.
Более обширными способами являются регистрация импульсной активности нервных клеток, регистрация электрической активности кожи, электроэнцефалография, электроокулография, электромиография и электрокардиография. В последнее время в психофизиологии все чаще применяется новейший метод регистрации электрической активности мозга, который называется магнитоэнцефалография и изотопный метод (позитронноэмиссионная номография).[1]
Главными методами психофизиологических изучений являются следующие[2] (см. Приложение 1):
- регистрация импульсной активности нервных клеток;
- электроэнцефалография (ЭЭГ);
- магнитоэнцефалография (МЭГ);
- позитронно-эмиссионная томография мозга (ПЭТ);
- окулография;
- электромиография;
- электрическая активность кожи (ЭАК).
1. Исследование импульсной активности нервных клеток является исследованием активности нервных клеток, либо нейронов, как целых морфологических и функциональных единиц нервной системы, и конечно, является основным направлением в психофизиологии.
Одним из показателей активности клеток представляются потенциалы действия это электрические импульсы. Новые технические механизмы дают возможность отмечать импульсную активность клеток мозга у животных в свободном поведении и, таким образом, сравнивать данную активность с разными поведенческими данными. В редких ситуациях в обстоятельствах нейрохирургических операций ученым предоставляется возможность регистрировать импульсную активность клеток мозга у индивида.
Нейроны имеют маленькие размеры (несколько десятков микрон), поэтому регистрация их активности проводится при помощи подводимых плотно к ним особых отводящих микроэлектродов. Собственное название они обрели потому, что диаметр их регистрирующей поверхности составляет примерно одного микрона.
Микроэлектроды различают металлические и стеклянные. Металлический микроэлектрод является стержнем из особой высокоомной изолированной проволоки с особым способом заточенным регистрирующим кончиком.
Стеклянный микроэлектрод является пирексовой тонкой трубочкой (диаметром около 1 мм) с тонким незапаянным кончиком, которая заполнена жидкостью электролита. Электрод отмечается в особом микроманипуляторе, закрепленном на черепе испытуемого, и коммутируется с усилителем.
При помощи микроманипулятора электрод посредством отверстия в черепе постепенно внедряют в мозг. Длина шага составляет несколько микрон, что дает возможность подводить регистрирующий кончик электрода очень близко к нейрону, не повредив его.
Подведение электрода к клетке мозга выполняется или вручную, и в данной ситуации животное обязано быть в состоянии покоя, или автоматически на любой стадии поведения животного. Усиленный сигнал переводится на монитор и записывается на магнитную ленту либо в память компьютера.
При «подходе» кончика электрода к активной клетке ученый наблюдает на мониторе возникновение импульсов, амплитуда которых при последующем осторожном продвижении электрода понемногу повышается. Когда амплитуда импульсов приступает сильно превышать фоновую активность мозга, электрод больше не подводят, чтобы не повредить мембраны нейрона.[3]
2. Среди методов электрофизиологического изучения центральной нервной системы индивида большее распространение обрела регистрация колебаний электрических потенциалов мозга с поверхности черепа под названием электроэнцефалограмма (ЭЭГ).
Считается, что электроэнцефалограмма в любой момент времени отображает суммарную электрическую активность нейронов.
ЭЭГ отмечают при помощи наложенных на кожу головы (скальп) отводящих электродов, скоммутированных в одну цепь с особой усилительной техникой. Увеличенные по амплитуде сигналы с выхода усилителей возможно регистрировать на магнитную ленту либо в память компьютера для дальнейшего статистического анализа.
Для минимизации контактного сопротивления между электродом и скальпом на месте наложения электрода тщательно раздвигают волосы, кожу обезжиривают раствором спирта и между электродом и кожей кладут специальную электропроводную пасту.
Для выключения электрохимических процессов на грани электрод - электролит (паста), приводящих к своим электрическим потенциалам, поверхность электродов покрывают электропроводными неполяризующимися составами, к примеру, хлорированным серебром.
Как каждый электрический потенциал, ЭЭГ постоянно считается между двумя точками. Есть два варианта регистрации ЭЭГ - биполярный и монополярный. При биполярном отведении отмечается разность потенциалов между двумя активными электродами.
Данный метод используется в клинике для регистрации определенного места патологического очага в мозге, но он не дает возможность установить, какие колебания появляются под каждым из двух электродов и каковы их амплитудные свойства. В психофизиологии общепризнанным полагается метод монополярного отведения.
При монополярном способе отведения отмечается разность потенциалов между разными точками на поверхности головы по отношению к какой-то одной безучастной точке.
В рамках индифферентной точки берут участок на голове либо на лице, на котором электрические процессы очень маленькие и их возможно принять за нуль: как правило - это мочка уха либо сосцевидный отросток черепа. В данной ситуации с электрода, который наложен на скальп, отмечаются перемены потенциала с конкретного участка мозга.
Отводящие электроды возможно прикладывать на самые различные участки поверхности головы, учитывая проекции на них тех либо иных сфер головного мозга. В начале использования ЭЭГ ученые так и делали, однако при этом они непременно давали в собственных отчетах и статьях координаты расположения электродов. На сегодняшний день используется одна стереотипная система наложения электродов - система «10-20».
3. Активность мозга постоянно характеризуется синхронной активностью большого числа нервных клеток, которые сопровождаются слабыми электрическими токами, которые формируют магнитные поля. Регистрация данных полей неконтактным методом дают возможность зафиксировать так именуемую магнитоэнцефалограмму (МЭГ).
МЭГ регистрируют при помощи сверхпроводящего квантового интерференционного устройства - магнетометра. Считается, что если ЭЭГ больше сопряжена с радиальными по отношению к поверхности коры головного мозга источниками тока (диполями), что наблюдается на поверхности извилин, то МЭГ в большей степени сопряжена с тангенциально нацеленными источниками тока, которые имеют место в корковых сферах, образующих борозды.
Если отталкиваться от того, что площадь коры головного мозга в бороздах и на поверхности извилин примерно равна, то конечно, важность магнитоэнцефалографии при исследовании активности мозга сравнима с ЭЭГ.
Электрическое и магнитное поля взаимоперпендикулярны, следовательно при одной регистрации обоих полей возможно обрести взаимодополняющую информацию об начальном источнике генерации тех либо других потенциалов.
МЭГ может быть в форме профилей магнитных полей на поверхности черепа либоли в форме кривой линии, которая отображает частоту и амплитуду перемен магнитного поля в конкретной точке скальпа. МЭГ расширяяет информацию об активности мозга, обретаемую при помощи ЭЭГ.[4]
4. В новых клинических и экспериментальных изучениях все наибольшее интерес обретают способы, которые дают визуальное представление мозга человека в форме среза на любом уровне, составленную на базе метаболической активности отраженных на данной картине структур.
Одним из более эффективных методов в рамках пространственного разрешения изображения представляется позитронно - эмиссионная томография мозга (ПЭТ).
Техника ПЭТ состоит в последующем. Человеку в кровеносное русло внедряют изотоп, это кислород-15, азот-13 либо фтор-18. Изотопы внедряют в форме соединения с иными молекулами. В мозге радиоактивные изотопы издают позитроны, любой из них, проходя через ткань мозга где-то на 3 мм от локализации изотопа, встречается с электроном. Столкновение материи с антиматерией ведет к уничтожению частиц и возникновению пары протонов, разлетающихся от места столкновения в различные стороны примерно под углом в 180° друг к другу.
Голова человека помещается в особую ПЭТ-камеру, в которую в форме круга внедрены кристаллические детекторы протонов. Такое положение детекторов дает возможность отмечать момент синхронного попадания двух «разлетевшихся» от места столкновения протонов двумя детекторами, отстоящими друг от друга под углом в 180°.