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第三章 感觉(第2页)

生理学家胡伯和威塞尔在研究视觉感受野时发现,在视觉系统中存在某些神经细胞,它们分别对视网膜上出现的刺激特征敏感,如边界、直线、运动、方向、角度等,称为特征觉察器。当视野中出现某种特征时,研究者可以记录到某个或某群神经元的电活动。特征觉察器的发现为感知觉研究提供了神经生理学的依据,说明物体识别是从特征分析开始的。

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特征觉察器

诺贝尔奖得主胡伯和威塞尔证实,大脑内的确有特征觉察器。神经元接收信息,并对某些特征做出反应——独特的边缘、线条、角度和运动。例如,某种大脑细胞能对时钟上形成2点夹角的棒做出最大反应。如果改变棒的倾斜角度,如3点或1点的位置,细胞就会安静下来。

心理学家佩雷特及其同事报告,猴子的大脑(当然我们的大脑同样如此)对重要的物体和事件会形成“浩瀚的视觉百科全书”。按照视觉是否仅仅对某一种刺激做出反应进行分类,佩雷特鉴定出对特殊的注视、顶角、姿势或身体运动进行反应的特异性神经元。其他高级细胞集合会整合这些信息,并且只在线索集中于一点,并暗示这已引起了个体的注意,以及个体会做出相应行为时,才会放电。这一快速的分析有利于我们祖先的生存,也可以帮助足球守门员预测带有威胁性的射门人和球员间的动作。

资料来源:迈尔斯,2007。

(九)浦肯野现象

浦肯野现象,是1825年捷克学者浦肯野(J。E。Purkinjé,1787—1869)首先发现的一种现象,也称浦肯野效应。人眼在不同适应状态下,对不同光谱的敏感程度是不同的。在明适应时,对560毫微米的光最敏感;而在暗适应时,对510毫微米的光最敏感。当人们从明适应转向暗适应时,眼睛的光谱敏感性会从560毫微米向510毫微米转变。这种变化解释了人在黄昏时,为什么会看绿蓝色的东西更亮一些。

(十)色盲

色盲(dness),也叫色觉障碍,是一种先天性的障碍。色盲者不能分辨自然光谱中的各种颜色或其中的某些颜色,又分全色盲和局部色盲两类。全色盲完全失去了颜色视觉,很少见,在人口中只占0。001%。局部色盲又分为红绿色盲和黄蓝色盲等。局部色盲与视网膜上缺少某种视锥细胞有关。如果红色锥体细胞或绿色锥体细胞不起作用,患者将出现红绿色盲,他们不能感知红色和绿色,看到的世界基本上都是蓝色、黄色和不同灰色。如果蓝色锥体细胞不起作用,患者看到的世界基本上是红色、绿色和不同灰色。如果视网膜上完全没有视锥细胞,就成全色盲了。色盲和色弱有区别。后者是指对颜色的辨别能力变差。色弱者,虽然能看到正常人所看到的颜色,但辨认颜色的能力迟缓或很差,在光线较暗时,有的几乎和色盲差不多。色盲是遗传的,男性患者远多于女性患者。

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基因与色盲

色盲是由于基因改变引起的。这些基因控制着视锥细胞上的红、绿、蓝色素。红绿色盲是隐性和随性别遗传的。这种基因携带于X染色体上。女性有两个X染色体,因此如果她们仅接收到一种有缺陷的颜色基因她们仍有正常颜色视觉,但她们的男性后代可能是色盲。因为男性仅有一个X染色体,母亲一方的这种缺陷会遗传给他们,但其母亲通常不会表现出色盲的症状。

资料来源:库恩等,2007。

(十一)视敏度

视敏度(visualacuity)是指视觉系统分辨最小物体或物体细节的能力。医学上称为视力。视敏度的大小通常用视角大小来表示。所谓视角,即物体通过眼睛节点所形成的夹角。视角大小取决于物体的大小及物体离眼睛的距离。当你能够看清一个物体或物体间的距离时,所对视角越大,视力越差;视角越小,视力越好。测量视敏度最常见的方法是测量最小间隔敏度,如E形视标或兰道环(C)。在距离恒定时,人们能看清楚的间距越小,视力越好。

(十二)后像

刺激物对感受器的作用停止以后,感觉现象并没有立即消失,它能保留一个短暂时间,这种现象叫后像(afterimage)。后像分两种:正后像和负后像。后像的品质与刺激物相同叫作正后像;后像的品质与刺激物相反,叫作负后像。例如,在注视电灯光之后,闭上眼睛,眼前会出现灯的一个光亮形象,位于黑色背景之上,这是正后像;之后可能看到一个黑色形象,出现在光亮背景之上,这就是负后像。颜色视觉也有后像,一般为负后像。如果用眼睛注视一朵绿花,约一分钟,然后将视线转向身边的白墙,那么在白墙上将看到一朵红花;如果先注视一朵黄花,那么后像将是蓝色的。

(十三)听觉共鸣理论

这是赫尔姆霍茨(H。L。F。voz)提出的一种听觉理论。这种理论认为,由于基底膜的横纤维长短不同,靠近蜗底较窄,横纤维短;靠近蜗顶较宽,横纤维长,就像一部竖琴的琴弦一样,能够对不同频率的声音产生共鸣。声音的频率高,短纤维发生共鸣;声音的频率低,长纤维发生共鸣。人耳基底膜约有16000~24000条横纤维,它们分别反映不同频率的声音。基底膜的振动引起听觉细胞的兴奋,因而产生高低不同的音调。共鸣理论(resoheory)强调了基底膜的振动部位对产生音调听觉的作用,因而也叫位置理论(placetheory)。

老年人可能保存了较好的低频听觉,但高频听觉退化严重。这种高频的听觉能力衰退是由基底膜前端附近的神经退化引起的。这一发现支持了位置理论关于不同频率声音与基底膜不同位置产生共振的假设。

共鸣理论的主要根据是基底膜的横纤维的长短不同,因而能对不同频率的声音发生共鸣。但人们之后发现,这种根据并不充分。人耳能够接受的频率范围为20~20000Hz,最高频率与最低频率之比为1000:1,而基底膜上横纤维的长短之比仅为10:1。可见,横纤维的长短与频率的高低之间并不对应。因此,用基底膜前端附近的神经退化不足以解释老年人高频听觉的严重退化。这个问题还需要进一步研究。

(十四)联觉

联觉指一种感觉有时能伴随产生另一种感觉的现象,也叫跨通道感觉,如人在听到声音时,能“看到”这种声音的颜色,“尝到”这种声音的味道,它说明了感觉的相互联系。联觉只出现在少数人身上,与基因有很大关系。女性联觉者多于男性。

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绿色星期三

少数非“正常”人具有一种叫联觉(syhesia)的感觉,这种感觉使他们跨越感觉通道来感受世界。有的人能“尝”出形状——梨尝起来是“圆的”,葡萄柚尝起来是“尖的”。还有的联觉把日期和颜色联系在一起,如星期三是“绿色的”,星期四是“红色的”。这些感觉的特征都是把一种感觉与另一种感觉联系在一起。研究表明,这种能力通常在同一个家族中出现,即可能受到基因的影响。研究还表明,联觉更可能发生在创造力高的人身上。这可能解释了为什么一些神秘主义者能在人周围看到一些“气息”。

联觉是怎么产生的呢?很明显,加工不同感觉的脑区发生了信息的沟通——通常是大脑皮层中位置相近的脑区。脑成像研究推断这和一个叫TPO的皮层区域有关,它位于颞叶、顶叶和枕叶的交界处。这个区域同时加工来自不同通道的信息。

资料来源:津巴多,约翰逊,麦卡恩,2017。

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