人体的感官代偿功能
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人类感官的基本原理与功能人类的感官是指我们通过五种感觉器官(视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉)来感知和感受外界的刺激和信息。
感官对于我们的生活至关重要,能够让我们感受到周围环境的变化和变化。
以下是关于人类感官的基本原理和功能的详细介绍。
视觉是人类最主要的感觉之一、我们的眼睛是视觉感知的主要工具,通过眼睛中的视网膜上的感光细胞来感受光线,然后将其转化为神经信号发送到大脑中的视觉中枢。
我们能够感知到不同的颜色、形状、大小和运动。
视觉不仅有助于我们感知周围的物体和环境,还能够帮助我们解读文字、图像和表情。
嗅觉使我们能够感知和辨别不同的气味。
我们的鼻子中有感受器官,可以感受到空气中悬浮的化学物质。
嗅觉信号会通过鼻腔中的嗅觉神经直接发送到大脑中的嗅觉中枢。
嗅觉可以帮助我们辨别食物的品质和危险物质,还能够唤起回忆和情感。
味觉使我们能够感知和辨别不同的味道。
我们的舌头上有味蕾,每个味蕾能够感知到甜、酸、苦、咸和鲜味。
味觉信号会通过舌头上的神经发送到大脑中的味觉中枢。
味觉不仅帮助我们享受美食,还能够帮助我们判断食物的品质和安全性。
触觉使我们能够感知和感受物体的刺激和触感。
我们的皮肤是触觉感知的主要器官,有大量的感受器官分布在皮肤的表面。
当物体接触我们的皮肤时,会产生压力、温度和疼痛等感觉。
触觉信号会通过神经系统发送到大脑中的触觉中枢。
触觉不仅能够让我们感受到温暖和冷却,还能够帮助我们保护身体,寻找食物和交流感情。
除了这五种基本感官,我们还有其他感觉,比如温度感知、痛觉和平衡感。
温度感知能够让我们感受到周围环境的温度变化,痛觉是一种警示机制,能够帮助我们避免受伤,而平衡感则让我们保持身体的平衡和姿势。
总的来说,人类的感官让我们能够感受和理解周围的世界。
它们不仅使我们能够感知到外界的刺激,而且帮助我们与他人交流,并且给予我们美妙的感受和体验。
感官对于我们的生活至关重要,我们应该珍惜和保护好自己的感官,同时也要学会通过感官来获取信息和探索世界。
自然的进化是神奇的。
它造就了人类的五官,这可是一部部精密、先进的感知世界的利器。
它还使动物们有了各种人所不及的“超感觉”,还让植物们能够“看到”、“嗅到”和“感受到”……人类是万物之灵,向来擅长于“师法于自然”,从大自然中找寻造“物”灵感。
如今,人类已从动物、植物和人体上汲取了大量灵感,运用高科技将“物”赋予“感官”功能。
随着科技的不断进步,更多的“物”有了嗅觉、味觉、触觉,地球正在变成一颗“活”的星球。
本期杂志将为读者朋友们,逐一揭秘人、动物、植物、科技领域,这些令人叹为观止的“感官”世界。
未来,伴随着传感器等新技术的发展,人类将逐步进入了一个智能的“感官”新时代!大脑,执掌“感官”部落xx感官简单的说就是感觉器官,即身体受到外界刺激而出现相应感觉的器官。
人体有多种感觉器官,主要是眼、耳、鼻、舌、皮肤等。
眼睛可以感受视觉;耳朵用来感受听觉;嗅觉的感受器官是鼻子;舌头(味蕾)对应着味觉;皮肤主要感受触觉。
人体感觉基本上分为视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉,后来随对生物学和人类大脑研究的深入,又增加了平衡感、本体感受、热觉感受、疼痛感、内部感受等新的感觉。
不同的感觉器官在大脑皮质中分别有着不同的投射区域。
第一皮质感觉区,可以感受躯体、四肢、头面部浅部的痛觉、温觉和触觉,此区域感觉的特点是定位明确,分工精细,在皮质的定位呈倒立分布。
大脑的第二感觉区则具有粗糙的分析作用,感受躯干四肢的肌、腱、骨膜及关节的深部感觉,称为本体感觉。
瞅瞅五大感官,如何运转人体五官虽是人最熟悉的感觉器官,但却是仿生学领域远未攻破的科研高地,人体中这一部部精密的生物传感器中的奥秘,还有待科学家们未来一一破解。
眼,接收人生活xx95%的信息眼睛体积虽小,却是人面部五官中,最有特色的感觉器官,被誉为人的“灵魂之窗”。
此外,眼晴也是一部极为复杂、精密的生物传感器。
我们日常生活95%的信息都来自于眼。
小小的眼睛拥有令人惊叹的能力,它帮我们了解丰富多彩的世界―能分辨物体的大小、远近,表面的光滑、粗糙程度,各种色彩和方位等,它从外界获取信息上传至脑,帮人认知大千世界。
人体感官系统人体感官系统是指人类通过感觉器官接收外界信息,并将其转化为可理解的感知的过程。
感官系统由视觉系统、听觉系统、触觉系统、味觉系统和嗅觉系统五个主要部分组成。
每个感官系统都在人类生活中起到不可或缺的作用,为我们提供了感知和认知世界的能力。
一、视觉系统视觉系统是人类最重要也是最主要的感官系统之一。
它通过眼睛接收并处理光线,将其转化为我们能够感知的视觉信息。
视觉系统包括眼球、视网膜和视觉皮层等组成部分。
眼球是视觉系统的主要器官,它通过调节晶状体和瞳孔的变化来控制光线的进入。
视网膜则负责将光线转化为神经信号,并传递至大脑的视觉皮层进行处理和解读。
二、听觉系统听觉系统使我们能够感知声音和声音的来源。
听觉系统由外耳、中耳和内耳三部分组成。
外耳包括耳廓和耳道,它们负责接收和传导声音。
中耳则通过鼓膜、听骨链和鼓室将声音转化为机械能,并传递至内耳。
内耳则是听觉系统的最后一部分,它包括蜗壳和耳蜗,负责将声音转化为神经信号,并传递至大脑进行处理和解读。
三、触觉系统触觉系统是指我们通过皮肤、肌肉和关节等感觉器官来感知物体的形状、温度、纹理等信息。
触觉系统的主要感受器官是皮肤,皮肤分为很多不同的区域,每个区域对于不同的刺激有着不同的感知能力。
触觉系统的感受器官还包括骨骼和肌肉,它们使我们能够感知到物体的重量和位置。
四、味觉系统味觉系统使我们能够感知到不同味道的食物。
味觉主要通过我们的舌头进行感知,舌头上有许多味蕾,每个味蕾都包含着感知不同味道的细胞。
常见的味觉包括甜、酸、苦、咸和麻辣等。
五、嗅觉系统嗅觉系统使我们能够感知到不同气味的物质。
嗅觉系统的感受器官是鼻子,鼻子里面有许多嗅觉感受器,负责感知和辨别不同的气味。
嗅觉是人类最原始和最敏感的感官之一,它能够引起强烈的情感和记忆。
综上所述,人体感官系统是人类与外界进行交互和感知的重要工具。
通过视觉、听觉、触觉、味觉和嗅觉系统,我们能够全面感知世界,理解和适应我们所处的环境。
基于感官代偿的听障大学生的生活辅助产品情感设计研究随着科技的不断发展,生活辅助产品在满足听障大学生的生活需求方面发挥着越来越重要的作用。
然而,在设计这些产品时,情感因素常常被忽视。
本研究旨在探讨基于感官代偿的听障大学生的生活辅助产品情感设计,以提高其生活质量和融入感。
听障大学生由于听觉缺陷,对外界的感知受到了限制,因此他们更加依赖其他感官来获取信息和感受环境。
在生活辅助产品的设计中,应充分考虑听障大学生的感官代偿能力。
比如,通过增强视觉和触觉的传达方式,帮助他们获取音频信息。
同时,还可以利用震动、光线等方式传递不同的情感信息,以满足听障大学生的情感需求。
情感设计在生活辅助产品中起着至关重要的作用。
通过合理的情感设计,可以提升听障大学生的情绪体验和自我表达能力。
例如,在手机应用程序中,可以使用丰富的图标和颜色,以及友好的界面交互,让听障大学生更加容易理解和使用。
在情感设计中,还可以融入音乐、声音等元素,以创造愉悦的感官体验。
此外,与听障大学生进行深入的用户研究和参与是情感设计的关键。
通过与听障大学生的合作和交流,设计师可以更好地了解他们的需求和偏好,从而更好地满足他们的情感需求。
在设计过程中,应充分考虑听障大学生的参与感和主动性,让他们成为设计的主体而非被动的接受者。
综上所述,基于感官代偿的听障大学生的生活辅助产品情感设计是提高他们生活质量和融入感的重要途径。
通过合理利用视觉、触觉和其他感官代偿能力,设计出满足听障大学生需求的产品。
同时,情感设计的融入可以提升他们的情绪体验和自我表达能力。
通过与听障大学生的积极参与和合作,才能真正实现情感设计的目标,为听障大学生带来更好的生活体验。
人类感官的基本原理与功能人类感官是接收和传递信息的重要途径,对人类的生活、发展和适应环境起到了关键作用。
通过视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉等感官的作用,人类不断地与外部世界进行交互和沟通。
本文将从感官的基本原理和功能两个方面进行探讨。
感官的基本原理总体而言,感官的基本原理是一样的,它们都依靠感受物质或能量刺激的过程来工作。
例如,我们的眼睛通过感受来自光的信息来感知外部世界,我们的耳朵通过感受来自声音的振动来感知外部世界。
但是,不同感官之间有一些基本的差异。
视觉是感官中最为显著的一个,人类通过眼睛感知到外部世界大部分的信息。
人眼的基本结构是由瞳孔、晶状体、视网膜、视神经和大脑皮层等组成的。
光线经过瞳孔进入后,通过晶状体的折射作用成像在视网膜上,接着视网膜的光敏细胞将光转化为神经信号,通过视神经传送到大脑皮层进行处理和解读。
听力是人类感受外部声音的能力,它对人类的语言、交流和生存都有着至关重要的作用。
人耳的基本结构是由外耳、中耳和内耳三部分组成的。
外耳是人耳可见的部分,它主要负责将声音引入耳道。
中耳由鼓膜、听骨和耳腔三个部分组成,它将声音传输给内耳。
内耳包括前庭和耳蜗两个部分,它们分别负责平衡和声音的转化成神经信号,并通过听神经将该信号传递到大脑皮层。
嗅觉是通过感受气味来感知外部世界的能力。
人类的嗅觉系统其实与味觉系统紧密相关。
人鼻子中的嗅觉细胞能够感受到外部化学物质的特异性。
一旦激发了嗅觉细胞,它们将通过嗅觉神经将信号传送到大脑,唤起我们对于特定气味的记忆、情感等认知反应。
味觉和嗅觉通常被划分在同一个系统中。
尽管在感受上有所差异,但它们的基本原理是一样的。
人类的味觉系统主要通过舌头上的味蕾感受不同的味道刺激,例如甜、咸、酸、苦和鲜等。
这些刺激通过舌头上的神经末梢传送到大脑皮层进行处理和解读。
最后是触觉,它是人类接受外部世界信息的最基本手段之一。
人体的皮肤上有大量的触觉感受器,它们能够感受到外部世界物体的形状、质地和温度等信息。
以感官代偿为基点的视障儿童产品设计研究以感官代偿为基点的视障儿童产品设计研究摘要:视障儿童因缺失视觉相关信息,对其他感官得到的信息进行整合、代偿,成为了他们认识世界的方式。
在产品设计领域,以感官代偿为基点的设计可以帮助视障儿童更好地获得信息、体验世界并参与社交活动。
本文将以感官代偿为基点,探究视障儿童产品设计的研究现状、相关理论、以感官代偿为基点的设计方法,同时提出了以声音、触觉、味觉等感官为主要接口的设计思路。
通过文献研究、案例分析和实验方法,探究了视障儿童产品设计的优化方向。
关键词:视障儿童;感官代偿;产品设计;声音;触觉;味觉一、引言视觉是儿童认识世界的重要途径之一,视障儿童由于缺失或者部分失去了视觉,无法通过传统的视觉途径获取信息,因此,他们需要通过其他感官代偿来获取生活中的必要信息,从而认识世界、交往社会。
产品设计领域的创新可以帮助视障儿童更好地获取信息并且活动自如。
面对日益增长的视障儿童群体,开发适合他们的产品设计已成为一个重要的研究方向。
二、相关理论2.1 感官代偿感官代偿是一种感觉功能的改变和代偿,以便身体利用不受影响的感官来弥补受影响的其他感官的缺陷。
视障儿童在发展过程中,身体对其他感官刺激的代偿作用在认识生活、参与社交活动中发挥了至关重要的作用。
2.2 儿童发展儿童发展在感官代偿方面的研究是一个极为重要的方向,儿童的反应、心理素质、动机和行为的变化都需要通过感觉体验来理解。
年龄在1~2岁的婴幼儿,是感知开发的关键阶段,该阶段的视觉学习对于整体的认知和身体运作发展都有至关重要的作用。
2.3 视障儿童视力缺陷或失明是视障儿童存在的重要原因,根据美国健康组织的数据,全球有超过2850万的视障儿童,其中超过90%的儿童生活在发展中国家。
视障儿童出现认知、情感、语言以及行为问题的概率都较高。
三、以感官代偿为基点的设计方法3.1 触觉设计触觉设计是视障儿童产品设计中的重要思路。
比如,在触觉学习中,通过让视障儿童去触摸一些形状不一的物品,锻炼他们的触觉能力;在触觉游戏中,让视障儿童通过触摸、拼图等方式,学习其中包含的知识和技能。
摘要:为给盲人产品注入新的设计思路,探究感官代偿在盲人产品设计中的应用途径,解决盲人在产品使用时的认知障碍与操作困难问题,进而愉悦用户心理体验。
基于市场调研和盲人群体特征及需求的分析,总结出感官代偿在盲人产品设计中的应用途径、应用原则与应用策略,并对感官代偿的应用价值展开探讨,验证盲人产品设计中应用感官代偿的可能性与可行性。
感官代偿可作为一种科学有效的设计手段,指导今后的盲人产品设计,即通过提高盲人感知信息的能力,让其在产品交互中获得愉悦的互动体验,实现了对盲人的情感关怀。
关键词:感官代偿 盲人群体 产品设计 人机交互 情感体验中图分类号:TB472 文献标识码:A 文章编号:1003-0069(2023)11-0076-04Abstract:In order to inject new design ideas into blind products,explore the application ways of sensory compensation in blind product design,solve the cognitive obstacles and operation difficulties of blind people in product use,and then delight users' psychological experience.Based on Market Research and the analysis of the characteristics and needs of the blind group,this paper summarizes the application ways,application principles and Application Strategies of sensory compensation in blind product design,discusses the application value of sensory compensation,and verifies the possibility and feasibility of applying sensory compensation in blind product design.Sensory compensation can be used as a scientific and effective design means to guide the future product design of the blind,that is,by improving the ability of the blind to perceive information,let them obtain a relaxed and pleasant interactive experience in product interaction,and realize the emotional care for the blind.Keywords:Sensory compensation Blind group Product design Human-computer interaction Emotional experience北京航空航天大学机械工程及自动化学院 顾素梅 王 鑫中国残疾人辅助器具中心 李雨桐感官代偿在盲人产品设计中的应用研究APPLICATION OF SENSORY COMPENSATION IN PRODUCT DESIGN FOR THE BLIND引言根据2016年世界卫生组织统计资料,我国残疾人数量高达8500万,其中盲人群体占据相当一部分,并且每年还在以一定的速度持续增长。
感官生理学中听觉和视觉的联合处理和代偿机制感官生理学是研究人类感官系统的基本科学。
其中,听觉和视觉是人类最主要的两种感官,而它们之间的联合处理和代偿机制则是感官生理学的重要研究领域之一。
一、听觉和视觉联合处理听觉和视觉是人类获取外界信息时最主要的两种感官。
生物学家们认为,人类脑部有一种叫做多模式(multimodal)的处理能力,可以将不同感官的信息整合在一起,从而提高外界信息的处理效果。
听觉和视觉在这一过程中发挥着重要的作用。
听觉和视觉的联合处理可以通过不同的实验方式进行研究。
比如,在听觉和视觉杂音条件下,可以通过脑电图(EEG)的记录来研究脑部的活动。
实验结果表明,当听觉和视觉同时受到干扰时,脑部的活动水平会降低,意味着人类的注意和识别能力会受到影响。
另一方面,当听觉和视觉信息可以互相促进时,人类的识别效果会得到加强。
此外,听觉和视觉在联合处理中还有一些特殊的现象。
比如,人类有一种能力叫做“音位口型一致性”(phoneme–viseme consistency),这种能力指的是在不同的语言环境中,某个发音单元(phoneme)和一种面部表情(viseme)之间存在一致性。
研究表明,这种一致性能够影响脑部对于外界声音和视觉信息的处理,并且有助于人类更好地理解外界语言信息。
总的来说,听觉和视觉的联合处理是非常复杂的,需要综合考虑感知、注意、记忆等多种因素。
不过,这种联合处理能力对于人类的生存和交流具有非常重要的意义。
二、听觉和视觉的代偿机制除了联合处理,听觉和视觉在代偿机制方面也有着非常重要的研究价值。
代偿机制是指在单一感官失去或受到损伤时,其他感官会作出相应的调整,从而弥补失去的信息。
这种代偿机制在听觉和视觉中都非常常见。
在听觉方面,人类往往会通过视觉信息来代偿损伤的听觉信息。
比如,当人类听觉机能发生衰退时,他们会更加依赖其他感官,比如视觉和触觉来获取外界信息。
此外,听觉和视觉之间还存在着一种叫做“聚焦听觉”(auditory spotlight)的现象。
人体的感官代偿功能
作者:徐风
来源:《百科知识》2014年第03期
科学研究发现,人的感觉器官如听觉或视觉,当其中一个存在缺陷时,另一个就会变得更加敏锐。
比如,在生活中我们发现,视力正常的人触摸盲文,他们的分辨能力远逊于盲人;人们在盲人身边说话,声音很低,以为他们不可能听见,结果他们却听得明明白白。
这是为什么呢?圣经说:上帝给你关上一道门,同时给你打开一扇窗。
盲人加强了他们剩余的感知能力,用来弥补失去的视力。
盲人的听力比正常人更敏锐
其实,科学家对动物的研究已经证明大脑皮层的“重组”现象。
例如,将出生不久的猫的眼皮缝合,几年后,科学家发现,猫脑的听觉皮层向视觉皮层区扩展,说明猫的听觉能力有了提高。
有研究结果显示,盲人,尤其是年纪很小就失明的人,虽然不幸失去了用肉眼观察世界的能力,但有失就有得,这些盲人经常会在一些非视觉方面表现出众,比如在语音理解能力、非视觉记忆和音乐才能等方面会比较出众。
这是因为,如果某些人在很小的时候就失明或先天就是盲人,那么他们的大脑就可能经历一场十分微妙的“重组” ,使辨别声音的能力增强。
盲人能更精确分辨声音来源
一些科学家认为,较之视力正常的人,盲人能更精确地分辨声音来源。
加拿大蒙特利尔大学的神经科学家弗兰科·利波尔和他的同事曾进行了一项研究,证明盲人在定位声音来源方面确实具有优势。
研究小组对参与者的大脑进行扫描,目的是查明究竟大脑的哪个地区最活跃。
科学家发现,如果用两只耳朵听,盲人和普通人的听力没有什么不同,但单耳测试,部分盲人表现出众。
具有超常声音定位能力的盲人,他们脑部视觉皮层的活性增强,而其他人的扫描结果却没有显示出这一特征。
盲人的耳朵有超能力
实验表明:盲人在听力方面有“超能力”,可以听出一般人无法分辨的语速。
拿数据说话:当我们像蹦豆子似的快速讲话时,差不多每秒钟能说出6个音节。
而那些训练有素的人,比如电台主持人,每秒最多能噼里啪啦吐出10个音节,这已经达到了人类的极限。
可是这些对于盲人们来说分明就是BBC慢速新闻,因为即使是每秒25个音节,他们也“在所不惧”。
盲人们是从哪里得来的这种特异功能呢?来自德国图宾根大学的科学家请来了盲人及视力正常的人做实验。
研究人员给参与者听计算机处理过的超快速的讲话录音,同时让他们舒适地躺下,送进核磁共振成像仪。
这样,在播放录音的同时,心理学家们就可以检测参与者大脑的
活跃区域。
他们发现,在盲人的大脑皮层中,平时用来处理视觉信息的区域,正忙着和听觉信息打交道。
失聪的人具有更好的视力
英国谢菲尔德大学的研究人员发现,先天失聪的人,或者在人生早期失去听力的人的视网膜,与那些听力正常的人的视网膜发育有所不同。
聋人具有更多的能看到更远处的周边视觉,比听力正常的人具有更好的视力。
大脑中枢是如何将耳朵和原本连接到眼睛的大脑区域连接起来的呢?事实是,我们的大多数感觉之间拥有相互影响的线路,这被称为交叉模式。
在大脑的听觉和视觉中枢之间有一些联系,比如看一个人的嘴唇运动可以帮助理解他所说的话。
我们也需要将视觉和听觉集中注意到同一件事、同一方位,所以视觉和听觉中枢之间有信息的交换。
比如说,控制我们眼球运动的肌肉神经,也连接到大脑的听觉中枢。
这种大脑视觉和听觉中枢的连接在失去听力后会加强。
一些大脑皮质里控制视觉和听觉的区域,比如纺锤体,在人失去听力后会扩大范围来利用听觉中枢里的闲置网络。
链接1
大脑功能并非一成不变
科学研究证明,大脑特定功能源于大脑的某一区域,因此大脑被划分为不同的功能区域,如感觉区、记忆区、语言区、识字区和运动区等。
无疑,大脑分工是由基因预先确定的。
然而,越来越多的证据表明,大脑的功能区并不是一成不变的,有时它们也会不顾其基因决定,接管一些本不由其负责的功能。
近年,一项针对盲人早年生活的研究发现,视觉皮层可以拥有读盲文这一非视觉功能,这一发现具有里程碑意义。
美国麻省理工学院的神经科学家研究表明,先天盲人的部分视觉皮层可以处理语言。
这一发现表明,视觉皮层可以显著地改变其功能,从处理视觉的功能转变为处理语言,这也推翻了语言处理只能出现在由基因编码的高度专业化的大脑功能区的看法。
链接2
盲人的触觉更灵敏
科学家最新研究结果表明,由于盲人对于手指触觉的严重依赖,使得他们拥有了异于常人的敏锐触觉。
两点阈是指人利用手指尖的皮肤能够辨别出两个刺激点间的最小距离。
它是盲人手指(主要是食指尖)的触觉感受性的一种指标。
根据国内外多次测量结果发现,盲人的手指触觉两点阈明显地低于明眼人,视力正常者一般为2.2毫米,而盲人一般为 1.02毫米。
经过多年训练,盲人的手指触觉两点阈值可以更小,达到0.7毫米。
人们一直对盲人具有优越触觉的原因有所争论。
科学研究发现,是日常生活中的不断使用让盲人拥有了良好的触觉。
那些能够
熟练阅读盲文(每天花费数小时读盲文)的盲人,其用于阅读的手指敏感性在测试中的表现明显更好,而嘴唇的触觉敏感性则与视力正常者无异。