非随意注意与朝向反射
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第一章绪论一、生理心理学的概念、研究对象及性质1、概念:生理心理学(physiological psychology)是研究心理现象和行为产生的生理过程的心理学分支。
它试图以脑内的生理事件来解释心理现象,又称生物心理学、心理生物学或行为神经科学。
2、研究对象:把脑当作心理活动的物质本体来研究脑和心理或脑和行为的关系。
把人的感知、记忆、言语、思维、智力、行为和脑的机能结构之间建立了量的关系。
用标志脑机能结构的解剖、生理、生化的术语来解释心理现象或行为。
3、性质:是心理学与神经科学交叉的一门学科;与生理学、神经解剖学、信息科学、神经生理学、神经化学、神经心理学、实验心理学、临床心理学以及行为遗传学等都有密切的联系。
二、生理心理学研究方法和技术1、常规解剖学检查方法:常规组织学方法、组织化学技术2、干预脑功能的手段:手术损伤法、刺激法、脑立体定位技术、脑损毁后的行为评定3、脑功能的电磁记录技术:脑电图、诱发电位、脑磁图4、常用的脑成像技术:计算机断层扫描技术、正电子放射扫描技术、核磁共振显影技术✧注:干预脑功能的手段:研究脑功能的最重要的方法之一;脑损毁,观察动物随后的行为——实验切除术(experimental ablation)。
A. 吸出法麻醉动物打开颅骨切开脑膜吸出大脑皮质原理:用神经毒剂或化学阻断剂来干扰脑内蛋白质,核酸或其它一些神经递质的代谢来导致脑机能失调。
✧特异性高、选择性强;永久性的脑损伤,非暂时脑损伤(可逆性脑损伤);D.冷冻法:原理:利用冷冻探头,放在开颅后的硬脑膜下,使温度降至20ºC 时,即可产生大脑皮质局部性短暂功能阻断效应。
拿掉冷冻探头,脑组织温度回升,其功能不仅可以恢复,尚无组织变性的继发性后作用。
✧可逆性脑损伤脑的电活动的获得:直接获得——脑电图间接获得——脑成像技术三、fMRI、ERP的优势及局限性fMRI优势:无损伤,空间分辨率高;局限性:时间分辨率不足。
内环境:细胞外液体成为体内细胞直接接触的环境,在生理学中称之为内环境。
情绪:是有机体对身体内部或外部实践的生理的、行为或认知的短暂反应的总和。
应激:机体受内外环境中各种因素汲社会、心理因素刺激时所产生的非特异性的适应反应。
脑电图:一般是在大脑皮层没有接受明显的刺激输入的条件下记录的脑电活动,记录到的是大量神经元电活动结果。
神经元:也就是常说的神经细胞,像其他细胞一样,神经元的细胞也是由细胞膜、细胞质和细胞核组成。
在这里进行维持生命的各种代谢活动,接收输入的信息。
静息膜电位:大量的细胞生物学表明,在静息状态下细胞内液中某些离子的浓度是不平衡的,由于细胞内外离子浓度的不同中,就存着电位差。
由于离子穿透细胞膜电位的变化,这便形成了信息传递的基础。
神经元在静息状态下,由于细胞内外离子浓度的不同,就存在着70~90毫伏的负电位差。
这种电位差就是静息膜电位差,内负内正。
动作电位:是指细胞受到刺激而兴奋时,在膜两侧所产生的快速、可逆、可扩散的电位变化,动作电位是细胞兴奋的标志。
神经递质:进行突轴间化学传递的化学物质,是轴突终扣释放的,作用于突触后膜进而完成信息的传递。
反射:机体对某一刺激的无意识的应答。
反射弧:由感受器(接受器的器官或细胞)、感觉神经元、运动神经元、效应器五个部分组成。
是神经系统的基本功能单位。
感觉:人脑对直接作用于感觉器官的客观事件的个别属性的反映。
感受器:感受器是一种换能装置,把各种形式的刺激能力(机械能、热能、光能、化学能)转换成电信号,以神经冲动的形式经传入神经纤维到达中枢神经系统。
感受器的作用:即能把使用于它们的各种形式的刺激的能量最后转换为传入神经的电活动,这种能量的转换过程即换能使用。
失认症:一种神经心理障碍,因大脑局部性病变而产生的认知障碍。
患者智力正常,意识清楚、注意力适度、感觉系统与简单感觉功能正常,但不能通过该感觉系统形成正常知觉。
知觉:是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的各个部分和属性的整体反映。
心理的生物学基础名词解释:第一章:1、内环境:1-3细胞外液成为体内细胞直接接触的环境,在生理学中称之为内环境。
2、内环境的稳态:1-4内环境各项物理和化学因素是保持相对稳定的,如一定的体温、酸碱度、血糖水平,称为内环境稳态。
3、脑电图:1-7将大脑皮层连续的节律性电位变化叫做自发脑电活动,它的记录叫脑电图(EEG)。
第二章:1、联合区:2-18除了大脑皮层上的特定功能分区外,其他部分的皮层被称为联合区。
2、(0810考期)生命中枢2-21延髓是脊髓向上在颅腔内的直接延续,与脊髓没有明显的界限。
延髓与人的基本生命活动,如呼吸、心跳或脉搏、吞咽、胃肠运动、排泄等有关,被称为生命中枢。
3、(0910考期)脑结构与脑功能模块学说2-26福多尔提出的脑结构与脑功能模块学说,这种学说认为,人脑在结构和功能上是由高度专门化并相对独立的模块组成的。
这些模块复杂而精巧的结合,是实现复杂和精细的认知功能的生物基础。
4、(1010考期)感觉神经元2-12躯体神经系统的神经元之一,与感受器相连,功能是把外部刺激引发的神经冲动传送到中枢。
5、(1210考期)边缘系统2-20边缘叶包括扣带回、海马回、齿状回等,它们与附近的一些皮层及皮层下的结构之间有着密切的神经联系,从而构成一个统一的机能系统,称为边缘系统。
6、(1410考期)自主神经系统2-12自主神经系统曾称植物神经系统。
通常自主神经系统活动不受意志支配而自主工作,因而得名,它主要控制内脏,包括身体各种腺体的活动,例如心跳、呼吸、消化、排泄、体温碉节及性活动等。
7、(1510考期)连合纤维:2-22连合纤维又称大脑间纤维,它联接两半球内相应的或同等的区域或结构,包括胼胝体、前连合和海马连合。
第三章:1、(1310考期)神经元3-29人类中枢神经系统内约含有1011个神经细胞,神经细胞又称神经元,是神经系统的结构与功能单位。
典型的神经元很小,只有在显微镜下才能看得清楚它的结构,是神经系统活动的物质基础。
实验心理学复习笔记第六章注意注意的核心问题是对信息的选择分析第一节、注意的理论和实验三大注意理论:过滤器理论、资源限制理论和特征整合理论一、过滤器理论与双耳分听技术(一)单通道的过滤器模型(早期选择模型)由英国心理学家布罗德·本特提出,且使用双耳分听技术证明了该理论,该过滤器模型的核心思想是它到达高级分析水平的通道只有一条。
(二)衰减模型(中期选择模型)1.追随耳实验:要求被试在双耳分听过程中始终复述某一耳听到的信息,并忽略所有来自另一耳的信息。
2.过滤器并非依“全或无”的原则工作,而是按衰减方式进行,同时允许追随耳和非追随耳的信息通过。
3.特雷斯曼使用带追随耳的双耳分听技术验证了该理论。
(三)反应选择模型(晚期选择模型)1.基本假定:由感觉通道输入的所有信息都可进入高级分析水平,得到知觉加工,并加以识别。
即过滤器不在于选择知觉刺激,而在于选择对刺激的反应,其选择标准是刺激对于人的重要性。
2.哈德威克和希夫林设计了一个双耳同时分听的追随靶子词实验验证了该模型。
(四)模型比较1.衰减模型和过滤器模型的共同点①两者都认为高级分析水平的容量有限,必须由过滤器加以调节②两者都认为这种过滤器的位置处在初级分析和高级的意义分析之间③这种注意选择都具有知觉性质,因而被称为过滤器--衰减模型,并将之看做注意的知觉选择模型。
2.知觉选择模型和反应选择模型的比较①主张知觉选择模型的研究者,一般运用附加追随耳程序,研究注意的集中性②支持反应选择模型的研究者,研究注意的分配性3.无论是知觉选择模型还是反应选择模型都是以认知系统的加工能力或资源有限作为出发点。
二、资源限制理论及其实验依据(一)注意能量分配模型1.卡内曼认为,人可利用的资源总是和唤醒相连的,其资源数量可随各种情绪、药物、肌肉紧张等因素的作用而变化。
2.卡内曼把能量或资源有限分为两类过程:资源有限过程、材料有限过程、双作业操作的互补原则(二)两种加工过程理论及其实验依据1.施耐德和希夫林提出两种加工过程理论--控制性加工和自动加工1)控制性加工是一种需要应用注意的加工,容量有限,可灵活地用于变化着的环境,受意识控制,又称注意性加工2)自动加工:不需应用注意,没有容量限制,不受意识控制,一旦形成难以改变。
第十二章注意的神经生物学基础平均每个美国人一天接受34G的信息??注意心理活动或意识对一定信息或对象的指向与集中。
??注意是通过一些脑区的神经网络活动来实现的。
既不是某一脑区的特性也不是全部脑区的功能。
不同脑区在注意过程中发挥特定的作用。
一与觉醒状态相联系的脑区脑干网状结构Posner网络学说二与无意注意相联系的脑区丘脑网状核丘脑网状核闸门理论朝向反射神经活动模式匹配理论三与有意注意相联系的脑区边缘系统大脑额叶一与觉醒状态相联系的脑区脑干网状结构位置与结构从脊髓上端到丘脑之间的一种弥散性的神经网络它由许多形状复杂、大小不等、具有丰富突起的神经元组成。
功能维持大脑一般性的兴奋和觉醒水平。
在中枢神经系统内神经纤维交织成网状网眼内含有分散的神经元或边界不甚清晰的核团这些区域称为网状结构是神经系统中较古老的结构。
网状结构reticular formation也叫做网状系统主要包括延髓的中央部位、脑桥的被盖和中脑部分。
当脊髓的感觉输入传导到丘脑时有些通过网状系统进行传导这种网状系统会过滤某些输入的刺激并把重要的信息传送到脑的其他区域。
此外网状结构还帮助控制唤醒。
网状结构按功能可分成上行系统和下行系统两部分。
1、上行网状结构也叫做上行激活系统它控制着机体的觉醒或意识状态对保持大脑皮层的兴奋性维持注意状态有密切的关系。
如果上行网状系统受到破坏动物将陷入持续的昏迷状态不能对刺激作出反应。
2、下行网状结构也叫下行激活系统它对肌肉紧张有易化和抑制两种作用即加强或者减弱肌肉的活动状态。
网状结构上行激活系统为单胺能和胆碱能细胞存在的部位。
脑干的脑桥角富含胆碱能神经元脑桥的蓝斑完全由去甲肾上腺素NE、NA神经元组成中脑缝际核是5-羟色胺5-HT能神经元的主要发源处中脑还有多巴胺DA神经元的存在。
注意的功能分区Posner网络学说1警觉与右半球顶叶额叶去甲肾上腺素能系统有关2定向与顶叶、额-顶交界区域和胆碱能系统有关3执行控制与前扣带皮质、前额叶侧面和多巴胺系统有关一胆碱递质系统烟碱样受体N胆碱递质毒蕈碱样受体MN作用迅速兴奋性作用M作用缓慢可以发挥兴奋性作用也可以发挥抑制性作用一胆碱递质系统胆碱能的烟碱受体作用主要影响视觉注意功能毒蕈碱受体则主要影响注意的警觉或唤醒功能。
1、认知科学——是研究智能实体与其环境相互作用园里的科学。
2、智能实体——是人类、动物和智能机的泛称。
3、研究人类智能的科学有心理学、心里语言学;研究动物智能的有动物心理学和比较心理学;研究机器智能的科学有计算机科学,特别是人工智能学以及人工神经网络的研究。
4、神经科学是一大类学科的总称,这些学科均以“分析神经系统的结构和功能,揭示各种神经活动的基本规律,在各个水平上阐明其机制,以及预防、诊治神经和精神疾病患”为自己的基本研究内容,包括神经生理学、神经解剖学、神经胚胎学。
P2。
等。
这些学科彼此渗透,互相支持,新技术、新概念层出不穷,日新月异,构成当代生物医学发展的前沿学科之一。
5、《人治神经科学》一书的主要思想就是阐明组成脑的分子和细胞如何以其可塑性参与脑结构与功能系统的形成,进而通过结构与功能系统映射的进化,逐渐出现了人类的意识和多层次的精神活动。
6、人治神经科学的基本理论:(1)物理符号论、信息加工学说和特征检测理论(2)联结理论、并行分布处理和群编码理论(3)模块论或动功能系统论(4)基于环境的生态现实理论:认知科学家们一直把认知过程堪称是发生在每个人头脑或智能系统内部的信息加工过程。
而环境作用的观点则认为认知决定于环境,发生在个体与环境交互作用之中,而不是简单发生在每个人的头脑之中。
(5)机能定位论:试图为每一种高级功能在脑内找到一个中枢,或一种特意的细胞。
到20世纪80年代前后,曾以半讽刺的方式,否定了祖母细胞是识别熟悉面孔的特意细胞。
7、认知神经科学方法包括两大类互补的研究方法:一类是无创性脑功能(认知)成像技术;另一类是清醒动物认知生理心理学研究方法。
前一类方法中又分为脑代谢功能成像和生理功能成像两种;后一类方法中包括单细胞记录、多细胞记录、多维(阵列)电极记录法和其他生理心理学方法(手术法、冷却法、药物法等)。
8、无创性脑功能成像技术,其中脑代谢功能成像包括正电子发射断层扫描技术(PET,对区域性脑代谢率、脑血流和葡萄糖吸收率的测定)、单光子发射断层扫描技术(SPECT,对脑血流测定),功能性磁共振(fMRI,通过氧合血红蛋白测定血氧水平相关的信号,BOLD)。
非随意注意与朝向反射
传统神经生理学和条件反射理论,把非随意注意看成是一种被动的非选择性注意过程。
因此,外部刺激的强度因素在引起非随意注意中,具有重要意义。
刺激的强度并不简单地决定于它的物理因素,更重要的是它的新异性,即它对机体的不寻常性、意外性和突然性。
朝向反应就是由这种新异性强刺激引起机体的一种反射活动,表现为机体现行活动的突然中止,头面部甚至整个机体转向新异刺激发出的方向。
通过眼、耳的感知过程操究新异刺激的性质及其对机体的意义。
朝向反应是非随意注意的生理基础。
经典神经生理学家巴甫洛夫在狗唾液条件反射实验中发现,对于已经建立起唾液条件反射的狗,给予一个突然意外的新异性声音刺激,则唾液分泌条件反射立即停止,狗将头转向声源方向,两耳竖起,两眼凝视瞳孔散大,四肢肌内紧张,心率和呼吸变慢,动物作出应付危险的准备。
巴甫洛夫认为这种对新异刺激的朝向反射本质是脑内发展了外抑制过程。
新异刺激在脑内产生的强兴奋灶对其他脑区发生明显的负诱异,因而抑制了巳建立的条件反射活动。
随着新异刺激的重复呈现,失去了它的新异性,在脑内逐渐发展了消退抑制过程,抑制了引起朝向反射的兴奋灶,于是朝向反射不复存在。
由此可见,巴甫洛夫关于朝向反射的理论主要是根据动物的行为变化,概括出脑内抑制过程的变化规律,用他的神经过程及其运动规律加以解释。
具体地讲,脑内发展的外抑制是朝向反射形成的机制,而主动性内抑制过程——消退抑制的产生引起朝向反射的消退。
50-60年代,世界各地的许多实验室系统研究了朝向反射的各种生理变化。
心率、血压、血容量、呼吸和皮肤电是植物性神经功能变化;肌肉电活动和骨髂肌张力是神经系统的间接生理指标;脑电活动则是脑功能状态的直接生理指标。
新异刺激引起瞳孔散大,皮肤电导迅速增强等交感神经的兴奋效应;头颈肌肉和眼外肌肉收缩使头转向刺激源;脑电图出现弥散性去同步化反应,皮层的兴奋性水平提高。
全部这些朝向反射的生理变化对于各种新异性刺激的性质是非特异性的。
无论是声刺激、光刺激或温度刺激以及痛刺激,只要它对机体是新异的,都会引起这些生理变化。
不仅刺激的性质,而且刺激量的差异对朝向反应的生理变化也是非特异的。
例如,刺激接通或撤除都会同样地引起这些朝向反应的生理变化,朝向反应生理变化的这种非特异性使之与适应反应和防御反应显著不同。
温刺激引起外周血管和脑血管的扩张,而冷刺激则使它们收缩。
这就是说,适应性反应随刺激性质的不同而异。
在有害
刺激引起的防御反应中,无论是外周血管还是脑血管都发生收缩。
这种血管的收缩反应,在重复应用有害刺激的过程中并不会减弱,说明它与朝向反应的成分不同,不易消退。
总之。
朝向反射的多种生理指标变化不同于适应反应和防御反应,其特点在于对不同性质刺激或一定范围强度的刺激均给出非特异性反应。
对重复应用同一模式的刺激,则朝向反应消退,变换刺激模式则再次呈现朝向反应。
所以,刺激模式在朝向反应中具有重要意义。
过去二、三十年,对朝向反射各种生理变化进行精细分析以后发现,各种生理变化出现的时间和稳定性不同,其生理心理学意义也各不相同。
60年代,生理心理学家们普遍认为皮肤电反应是朝向反射最稳定的重要生理指标。
然而,对新异刺激的皮肤电变化潜伏期大约为1秒,达到波峰需约3秒钟,恢复到基线约需7秒钟。
所以,为了引出朝向反应的皮肤电变化,最适宜的重复刺激间隙期至少10秒钟。
几次重复以后皮肤电朝向反应就会消退。
M.N.V erbaten报道,在朝向反应中,眼动变化的潜伏期仅为150-200毫秒,比皮肤电变化快5倍,可能与朝向反应早期的信息收集功能有关。
眼动变化的习惯过程也较快,且与刺激的复杂程度和不确定性有关。
刺激的信息含量多,不确定性大时,习惯化过程较慢。
皮肤电反应的习惯化过程则不受刺激复杂程度的影响。
所以,眼动和皮肤电在朝向反应中的变化规律和机能意义并不完全相同。
此外,在朝向反射中,皮肤电反应、血管运动反应和脑电α阻抑反应也都有不同的变化规律。
重复刺激时,首先消退的是皮肤电反应,随后消退的是血管运动反应;脑电a阻抑反应并不完全消退,只是弥散的α阻抑反应逐渐缩小,仅在某一皮层区出现局限性反应。
在头皮上记录平均诱发电位时发现,重复呈现刺激36次以上,其P3波仍未消退;而皮肤电反应在10-20次重复刺激时,即完全消退。
这些事实说明,在朝向反应中,外周生理变化与中枢神经系统的生理变化有不同的规律和机能意义。
但这些变化与不随意注意之间的关系,至今仍研究得很不充分。