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文档简介

《心理现象全新解释·知觉生长模型》第2章学习心理学需要了解神经系统的结构和功能,同时还需要掌握一些神经生理学和分子神经生物学的基础知识。1.神经系统的生理功能可以从整体水平和细胞水平上介绍。2.整体水平的神经生理学概念包括反射和条件反射。3.反射是神经系统活动的最基本方式,反射弧包括感受器、感觉神经、中枢神经、运动神经和效应器。中枢神经是反射弧中最复杂的部分,有的反射可以只通过中枢神经的低级部位,而有的反射则需要通过脊髓以上的各部位,包括大脑皮层。4.复杂的反射活动需要不断进行反馈才能完成。反馈分为正反馈和负反馈,能够帮助神经中枢调节活动,使反射活动能够准确地、连续地进行。5.反射活动受外界刺激制约,而网状结构和感觉系统共同实现着对外界客观刺激的感受功能。6.在各种感觉系统中,高级中枢对低级中枢乃至对感觉器官的下行性抑制影响,调节着感觉系统的兴奋性水平。7.无条件反射是有机体生来就有的、遗传的、不需要学习就会的先天性反射,较重要的无条件反射有多种。防御反射起到保护身体的作用,例如眼睛受灰尘刺激会流泪、鼻腔受刺激会引起喷嚏等。营养反射则帮助动物求得、消化和吸收食物,包括吮乳、咀嚼、吞咽、胃肠分泌和运动等。性反射则涉及到动物的求偶、筑巢、生蛋、哺乳等以及人类的各种性活动。无条件反射只需要脊髓和脑干等低级神经中枢即可完成,并且可以形成连锁反射。经过动物世代的发展遗传固定下来就成为本能。在本能的发生上,内分泌腺的作用往往是十分明显和重要的。而条件反射则是在无条件刺激物和无关刺激物在时间上一致的基础上形成的,例如狗听到铃声就会分泌唾液,铃声就是条件刺激物。条件反射的机制是建立暂时性神经联系。在巩固的条件反射基础上形成的条件反射称为第二级条件反射,还可以形成第三级条件反射,但实验证明,狗最多只能形成第三级条件反射,而人则能形成多级的条件反射系统。无论是无条件反射还是条件反射活动,在神经系统内都有兴奋和抑制两种神经过程,按照一定的规律发生运动。这是高级神经活动的基本过程和规律。神经活动的基本过程包括兴奋和抑制两种。抑制过程可以分为无条件抑制和条件抑制两大类。无条件抑制是遗传得来的,不需要学习。它包括外抑制和超限抑制。外抑制指突然出现的新异刺激对正在进行中的条件反射的抑制。例如,强声会让人停下正在进行的活动。超限抑制指任何刺激强度过大,不会引起兴奋过程,反而会引起抑制。这时,大脑皮层神经细胞的兴奋性降低或进入抑制状态,以保护脑细胞免受损坏。超限抑制的表现包括人在过度疲劳时的睡眠、病人的沉睡和动物的“假死”。条件抑制是在后天一定条件下形成的。它包括消退抑制、分化抑制、条件抑制(狭义)和延缓抑制。消退抑制指由于没有受到强化而发生的条件反射抑制。例如,灯光和食物结合建立起条件反射,在灯光出现时就引起唾液分泌。但如果不再用食物来强化灯光这个条件刺激,那么这个条件反射就会逐渐消失。分化抑制指只对条件刺激物加以强化,而对与其类似的刺激物不强化,使类似刺激物引起的反应受到抑制。分化抑制具有重大的生物学意义,它使有机体对外界环境进行精确的分析、辨别,作出完善的、更经济的反应。在学习中,分化抑制也被广泛应用,例如对外语发音的细微区别和书写上错误的纠正。(3)条件抑制是指在已经形成的条件刺激上附加另一个刺激,不予以强化,经过多次训练后,附加有新刺激的条件刺激就不再引起条件反射。这种情况下出现的抑制称为条件抑制(狭义),是鉴别(分化)抑制的一种,因为附加了新刺激的刺激已不再是原来的刺激。例如,在五十次节拍声后加上亮灯,但不给予食物强化,训练后狗就对五十次节拍声加亮灯的刺激不再分泌唾液。(4)延缓抑制是指在条件刺激出现后不立刻喂食,而是延缓一小段时间后再喂。经过多次训练后,动物的反应也是经过一小段时间才发生。这一小段时间内皮层内的抑制名为延缓抑制。通过延缓抑制,有机体的活动就精确地适应刺激物之间的时间关系,使反应更经济。2、高级神经活动的基本规律:兴奋和抑制无时不在进行着有规律性的运动,基本神经过程运动的规律有两条:第一,兴奋和抑制的扩散与集中:脑内任何一点出现兴奋或抑制活动,都会立即迅速向四周扩散开来,然后再相对缓慢地集中回来。微弱或强烈的兴奋和抑制过程都容易扩散,中等强度的则易于集中。第二,兴奋和抑制的相互诱导:由于兴奋过程引起或加强周围或同一部位的抑制过程称为负诱导;相反,由抑制过程引起或加强周围或同一部位的兴奋过程称为正诱导。诱导过程如果同时发生,称为同时诱导(发生在不同部位上),如果相继发生,称为继时性诱导(发生在同一点内),此时的活动影响随后的活动。由于兴奋和抑制的相互诱导,即某点上出现的神经过程,总会在一定距离的周围处诱导出相反的神经过程,这个相反的过程就会限制或妨碍原点的神经过程无限扩散。3、大脑皮层的生物电活动:现代电生理学方法可以从头皮以外记录不同部位脑的电活动,用以客观测量脑内的生理变化。改变了经典神经生理学家只能靠动物反射活动的外在表现,推断脑内进行着的兴奋或抑制过程。脑的电现象可分为自发电活动和诱发电活动两大类,两类脑电活动变化都在大脑直流电位的背景上发生。大脑的前部对后部,两侧对中线都有一恒定的负电位差,约几十毫伏,这就是大脑直流电现象。除病理状态,一般在心理活动中,大脑直流电并不发生相应变化。脑电波很不规则,通常根据其频率、振幅不同,将正常的脑电图分为四种基本波形。Alpha波的频率为8-13次/秒,振幅为2-1微伏。一般认为,Alpha波是大脑皮层处于清醒安静状态时电活动的主要表现。Beta波的频率为14-3次/秒,振幅为5-2微伏。一般认为,Beta波是大脑皮层处于兴奋状态的表现。Theta波的频率为4-7次/秒,振幅为1-15微伏。在困倦时一般即能见到。一般认为,Theta波是大脑皮层抑制过程的发生,成人在情绪活动时,也可能出现Theta波。Delta波的频率为0.5-3.5次/秒,振幅为2-2微伏。成人在清醒状态下基本没有Delta波,在睡眠时才出现。在深度麻醉、缺氧时也可出现。成人在清醒时如果出现Delta波,可能智力发育不良,或大脑有器质性病变。Theta波和Delta波都是高振幅的慢波。婴幼儿的脑电频率比成年人低,婴儿时常见到特有的Delta波,幼儿时常见到Theta波。随着年龄的增长,脑电波逐渐加快,到1岁后才出现明确的Alpha波。脑电图的波形随不同生理情况而变化。当有许多神经细胞的电活动趋于步调一致时,就出现低频率,高振幅的波形,这种现象称为同步化。例如,Alpha波就是一种同步化波。当神经细胞活动不大一致时,就表现为高频率,低振幅的波形,称为去同步化。如果Alpha波阻断而出现Beta波,就是一种去同步化。一般认为,当脑电波由高振幅的慢波转为低振幅的快波时,表示兴奋过程的增强,反之,由低振幅的快波转为高振幅的慢波,就表示抑制过程的发展。自20世纪60年代以来,对大脑诱发电位进行了大量研究。这种大脑平均诱发电位是一组复合波,刺激以后1毫秒之内出现的一组波,称早成分,代表接受刺激的感觉器官发出的神经冲动,沿通路传导的过程;1-5毫秒的一组称中成分;5-5毫秒的一组波称晚成分。晚成分又分为P1波、P2波和P3波。晚成分变化与心理活动的关系是当代研究的热门课题。细胞神经生理学利用微电极技术对细胞电活动进行记录,是基本研究方法。资料表明,神经细胞的兴奋过程伴随着其单位发放的神经脉冲频率加快,抑制过程为单位发放频率降低。研究表明,神经细胞对刺激强度,神经冲动在神经干上传导遵从“全或无”规律和突触后的“级量反应”规律。“全或无”规律是指每个神经细胞都有一个刺激阈值,对阈值以下的刺激不发生反应;对阈值以上的刺激,不论其强弱均给出同样高度(幅值)的神经脉冲发放。神经细胞通过突触后电位(EPSP)或抑制性突触后电位(IPSP)来传递信息。如果总和的EPSP超过神经细胞的发放阈值,就会导致神经细胞的单位发放。神经信息在脑内传递的过程是从一个神经细胞“全或无”的单位发放到下一个神经细胞突触后电位的级量反应总和后,再出现发放的过程,即“全或无”的变化和“级量反应”不断交替的过程。神经冲动沿轴突传递至神经末梢时,必须通过化学传递机制。神经递质是神经细胞间信息传递中介的化学物质,分为兴奋性和抑制性神经递质。当神经冲动传到末梢时,存储神经递质的囊泡裂开,大量神经递质释放到突触间隙。其中绝大多数递质分子在突触间隙中扩散到突触后膜上,与后膜上的受体结合,完成神经信息在细胞间的传递过程。另有一些神经递质在突触间隙内,并不直接扩散到突触后膜,而是向周围比突触间隙距离更大的地方扩散,发挥神经调质的作用。神经调质并不直接传递神经信息,而是调节神经信息传递过程的效率和速率,发生作用的距离比神经递质大。突触后释放的逆信使会迅速逆向扩散到突触前膜,调节化学传递的过程。神经细胞间信息传递的化学机制是十分精细的,但相比较,在突触后细胞内发生的信息传导机制更为复杂,包括受体结合、细胞内信使传递和离子通道蛋白分子的变构等许多环节。受体是细胞膜上的特殊蛋白分子,可以识别和选择性的与某些物质发生特异性受体结合反应,产生相应的生物效应。G-蛋白依存性受体家族是一类受体,与神经递质结合后,还需利用细胞内一些化学物质产生大量的“第二信使”这类物质,再由这些“第二信使”激发“第三信使”,通过“第三信使”的作用,导致改变了离子通道蛋白分子的构型等过程,最终造成突触后膜的突触后电位,最终这些突触后电位总和起来,依照“级量反应”规律,达到单位发放,完成细胞内信息传递的使命。神经细胞之间的信息传递机制并不总是复杂的。当神经递质与电压门控受体结合时,会直接导致突触后膜去极化,产生突触后电位。因此,脑内信息传递的化学机制具有多样性和精细性。有些信息可以快速传递,而有些则需要仔细检查后才能传递。此外,神经细胞之间的信息传递不仅沿着神经通路正向传递信号,还有按反向传递的逆信号。内分泌腺是一类分泌特殊作用物质但没有导管的分泌腺。它们分泌的物质被称为内分泌素或激素。激素由内分泌腺细胞产生并分泌,然后直接渗入毛细血管。内分泌腺种类很多,包括肾上腺、甲状腺、甲状旁腺、胰岛、性腺、脑垂体和松果体。它们产生的激素也很多,例如肾上腺素、肾上腺皮质激素、甲状腺素、甲状旁腺素、胰岛素和各种垂体激素等。除了内分泌腺分泌的激素,小肠壁也分泌胰泌素和胆囊收缩素等激素。因为它们也是由专门的细胞分泌并直接渗入血液中。激素随着血液循环到全身,对不同的组织和器官起着不同的作用。有些刺激生长,有些影响代谢,有些对心脏血管运动起作用,有些对消化道的运动和分泌起作用,有些对生殖器官起作用等等。这些作用对于正常的生命活动来说不可或缺。激素分泌过少或过多都会引起各种病症。内分泌腺在人体内分泌许多种激素,广泛地、经常地调节着体内各种活动,是身体内的一种重要调节机制。另一方面,它们自身又受到神经和体液的调节。下表是重要的内分泌腺的名称、分泌的激素和主要功能:腺体|激素|主要功能---|---|---垂体前叶|生长激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、卵泡刺激素、促黄体激素|刺激机体生长、刺激甲状腺合成和释放甲状腺素、刺激肾上腺皮质合成并分泌肾上腺皮质激素、刺激女性卵巢囊胞及男性精子和输精管生长、促使卵巢卵泡的最后成熟和破裂,刺激卵巢和睾丸分泌性激素垂体后叶|催产素、促黑素细胞激素、加压素|刺激子宫肌肉收缩、刺激乳腺分泌乳汁、在低等动物中控制皮肤色素沉着、刺激血管收缩、增加肾中水的存储在垂体后叶,再吸收下丘脑|下丘脑释放素激素|调整垂体前叶的激素分泌激素在人体内广泛调节各种活动,与神经系统有许多相似之处,但也存在很大的区别。首先,神经系统的冲动传送速度快,而激素的传送速度较慢。其次,神经系统的信息传送有固定的线路,而激素则广泛传播到全身后才被特殊受体的细胞接收。此外,神经信息是数字式的全或无脉冲,而激素信息则是模拟式的,强度上是渐变的。尽管存在区别,神经系统和内分泌系统之间也有许多相同之处。两者都利用特殊的生化物质进行信息传递,都需要生产、存储和释放物质。神经系统释放递质到突触间隙中,内分泌腺则将激素释放到血液中。此外,两者都需要特殊的受体分子才能起作用。总之,神经系统和内分泌系统虽然有所不同,但都是人体内重要的信息传递系统。有些生化物质既是激素,又是神经递质。例如去甲肾上腺素和肾上腺素,它们也是脑中许多突触使用的递质。此外,促肾上腺皮质激素、加压素和黑素刺激素在某些地方是激素,在某些地方是突触递质。某些激素和受体分子结合后,会在靶细胞内引起第二信使的释放,并引起细胞内部发生变化。同样地,神经递质也可以引起突触后神经细胞中释放第二信使。此外,在神经和内分泌系统中起第二信使作用的化学物质,都是环-磷酸腺苷。激素和神经系统在人体内协作,调节

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