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普通心理学学习手册_彭聃龄陈宝国(第三章 感觉) 第(3/4)页

视觉系统与其他感觉一样,也是一个数据筛选系统。它会选择、分析和过滤外界输入的信息,直到最重要的信息得到保存。某种筛选的发生是由于我们的感觉接收器是生物转换器。转换器是将一种能量转换成另一种能量的装置。例如,电吉他的原理是将琴弦的振动转换为电信号,经过放大后通过扩音器发出声音。拨动琴弦,扩音器就会发出音响。不能引起琴弦震动的刺激,就无法发出声音。类似地,人体的各种感受器对一定范围内的、某一特定的能量最敏感,负责将这种能量转换成神经冲动。

资料来源:库恩等,2007.

(八)特征觉察器

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(colorblindness),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。


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