Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Neurale sturing!

Auteur : Ben van Cranenburgh

Gepubliceerd in: Van contractie naar actie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Motoriek is ondenkbaar zonder neurale sturing. Onze hersenen genereren impulspatronen die in tijd en ruimte geordend zijn. Zo ontstaat een soort bewegingssymfonie: een complex samenspel van spiercontracties. Drie niveaus van de hersenen zijn hierbij betrokken: het archiniveau voor arousal, reflexen en tonus, het paleoniveau voor emoties, automatismen en houdingscontrole, en het neoniveau voor cognitie en situatief/sociaal aangepast gedrag. Bij de neurale sturing van motoriek zijn de taken over deze drie niveaus verdeeld. We gaan in dit hoofdstuk in op de rol van ruggenmerg, hersenstam, limbisch systeem, basale kernen, hersenschors en cerebellum, en zullen zien dat dit neurowetenschappelijke perspectief veel fenomenen van menselijke motoriek kan verduidelijken en inspiratie kan leveren voor de aanpak van leerprocessen.
Literatuur
go back to reference Ashby, F., et al. (2010). Cortical and basal ganglia contributions to habit learning and automaticity. Trends in cognitive sciences, 14(5), 208–215. Ashby, F., et al. (2010). Cortical and basal ganglia contributions to habit learning and automaticity. Trends in cognitive sciences, 14(5), 208–215.
go back to reference Bakker, D. (1986). Zijdelings: Neuropsychologische methoden ter behandeling van dyslexieën. Lisse: Swets/Zeitlinger. Bakker, D. (1986). Zijdelings: Neuropsychologische methoden ter behandeling van dyslexieën. Lisse: Swets/Zeitlinger.
go back to reference DeLong, M. (1990). Primate models of movement disorders of basal ganglia origin. Trends in Neurosciences, 13, 281–285.CrossRefPubMed DeLong, M. (1990). Primate models of movement disorders of basal ganglia origin. Trends in Neurosciences, 13, 281–285.CrossRefPubMed
go back to reference Desmond, J., & Fiez, J. (1998). Neuroimaging studies of the cerebellum: Language, learning and memory. Trends in Cognitive Science, 2(9), 355–361.CrossRef Desmond, J., & Fiez, J. (1998). Neuroimaging studies of the cerebellum: Language, learning and memory. Trends in Cognitive Science, 2(9), 355–361.CrossRef
go back to reference Duque, J., et al. (2017). Physiological markers of motor inhibition during human behavior. Trends in neurosciences, 40(4), 219–236. Duque, J., et al. (2017). Physiological markers of motor inhibition during human behavior. Trends in neurosciences, 40(4), 219–236.
go back to reference Efron, T. (1990). The decline and fall of hemispheric specialization. Hove: Erlbaum. Efron, T. (1990). The decline and fall of hemispheric specialization. Hove: Erlbaum.
go back to reference Gallwey, T. (1974). The inner game of tennis. New York: Random House. Gallwey, T. (1974). The inner game of tennis. New York: Random House.
go back to reference Goldberg, E. (2001). The executive brain. Oxford: Oxford University Press. Goldberg, E. (2001). The executive brain. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Goldberg, E. (2009). The new executive brain. Oxford: Oxford University Press. Goldberg, E. (2009). The new executive brain. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Holmes, G. (1997). The cerebellum. In C. Phillips (Red.), Selected papers of Gordon Holmes. Oxford: Oxford University Press. Holmes, G. (1997). The cerebellum. In C. Phillips (Red.), Selected papers of Gordon Holmes. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Hommel, B., & Wiers, R. (2017). Towards a unitary approach to human action control. Trends in Cognitive Sciences, 21(12), 940–949. Hommel, B., & Wiers, R. (2017). Towards a unitary approach to human action control. Trends in Cognitive Sciences, 21(12), 940–949.
go back to reference Lassen, N., et al. (1978). Brain function and blood flow. Scientific American, 239(4), 50–59.CrossRef Lassen, N., et al. (1978). Brain function and blood flow. Scientific American, 239(4), 50–59.CrossRef
go back to reference Luria, A. (1973). The working brain. Harmondsworth: Penguin. Luria, A. (1973). The working brain. Harmondsworth: Penguin.
go back to reference Luria, A. (1980). Higher cortical functions in man (2nd ed.). New York: Basic Books.CrossRef Luria, A. (1980). Higher cortical functions in man (2nd ed.). New York: Basic Books.CrossRef
go back to reference MacLean, P. (1990). The triune brain in evolution. New York: Plenum. MacLean, P. (1990). The triune brain in evolution. New York: Plenum.
go back to reference Mecacci, L. (1984). Signalement van het brein. Boom: Meppel. Mecacci, L. (1984). Signalement van het brein. Boom: Meppel.
go back to reference Muybridge, E. (1955). The human figure in motion. [heruitgave]. New York: Dover. Muybridge, E. (1955). The human figure in motion. [heruitgave]. New York: Dover.
go back to reference Penfield, W. (1958). The excitable cortex in conscious man. Liverpool: University Press. Penfield, W. (1958). The excitable cortex in conscious man. Liverpool: University Press.
go back to reference Pennartz, C. (2018). Consciousness, representation, action: The importance of being goal-directed. Trends in cognitive sciences, 22(2), 137–153. Pennartz, C. (2018). Consciousness, representation, action: The importance of being goal-directed. Trends in cognitive sciences, 22(2), 137–153.
go back to reference Posner, M., & Raichle, M. (1994). Images of mind. New York: Scientific American Library, Freeman. Posner, M., & Raichle, M. (1994). Images of mind. New York: Scientific American Library, Freeman.
go back to reference Ptak, R., et al. (2017). The dorsal frontoparietal network: A core system for emulated action. Trends in Cognitive Sciences, 21(8), 589–599. Ptak, R., et al. (2017). The dorsal frontoparietal network: A core system for emulated action. Trends in Cognitive Sciences, 21(8), 589–599.
go back to reference Sober, S. J., et al. (2018). Milliseconds spike timing codes for motor control. Trends in neurosciences, 41(10), 644–648. Sober, S. J., et al. (2018). Milliseconds spike timing codes for motor control. Trends in neurosciences, 41(10), 644–648.
go back to reference Sokolov, A., et al. (2017). The cerebellum: Adaptive prediction for movement and cognition. Trends in cognitive sciences, 21(5), 313–332. Sokolov, A., et al. (2017). The cerebellum: Adaptive prediction for movement and cognition. Trends in cognitive sciences, 21(5), 313–332.
go back to reference Spillane, J. (1983). An Atlas of clinical neurology (3e druk). Londen: Oxford University Press. Spillane, J. (1983). An Atlas of clinical neurology (3e druk). Londen: Oxford University Press.
go back to reference Tittel, R. (2015). Muscle Slings in Sport. Munich: Kiener Verlag. Tittel, R. (2015). Muscle Slings in Sport. Munich: Kiener Verlag.
go back to reference Van Cranenburgh, B. (2020). Neurowetenschappen, een overzicht (6e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Van Cranenburgh, B. (2020). Neurowetenschappen, een overzicht (6e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Vroon, P. (1989). De tranen van de krokodil. Baarn: Ambo. Vroon, P. (1989). De tranen van de krokodil. Baarn: Ambo.
Metagegevens
Titel
Hoe krijgen we dat voor elkaar? Neurale sturing!
Auteur
Ben van Cranenburgh
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2445-3_2