(完整word版)人体解剖生理学(左明雪)第五章重点知识点整理考点整理,推荐文档
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第一章人体基本结构概述名词解释:单位膜:电镜下所观察到的细胞膜的三层结构,即内、外两层亲水极与中间层疏水极,称之为单位膜。
质膜、内质网、高尔基复合体膜、线粒体膜和核膜窦为单位膜。
单位膜是生物膜的基本结构。
主动转运:是物质逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运的过程,它需要消耗细胞代谢所产生的能量。
这种运输依靠细胞膜上的嵌入蛋白,如Na+—K+泵。
被动转运:是指物质或离子顺着浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的扩散过程,不需要细胞供给能量。
闰盘:心肌细胞相连处细胞模特化,凸凹相连,形状呈梯状,呈闰盘。
神经原纤维:位于神经元胞体内,呈现状较之分布,在神经元内起支持和运输的作用。
尼氏体:为碱性颗粒或小块,由粗面内质网和游离核糖体组成,主要功能是合成蛋白质供神经活动需要。
朗飞氏结:神经纤维鞘两节段之间细窄部分,称为朗飞氏节。
问答题:1. 细胞中存在那些细胞器,各有何功能?膜状细胞器由有内质网、高尔基复合体、线粒体、溶酶体,非膜状细胞器有中心体和核糖体。
内质网功能:粗面内质网参与细胞内蛋白质的合成,也是细胞内物质运输的通道。
光面内质网除作为细胞内物质运输的通道外,还参与糖类、脂肪、等的合成与分解。
高尔基复合体功能:参与分泌颗粒的形成。
小泡接受粗面内质网转运来的蛋白质,在扁平囊中进行加工、浓缩,最后进入大泡形成分泌颗粒,移至细胞的顶部,然后移出胞外。
中心体功能:参与细胞的游戏分裂,与细胞分裂过程中纺锤体的形成和染色质的移动有关。
核糖体功能:合成蛋白质。
2. 物质进入细胞内可通过那些方式,各有和特点?被动转运:物质或离子顺着浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的扩散过程,不需要细胞供给能量包括单纯扩散,如脂溶性物质;协助扩散(需要载体和通道),如非脂溶性物质。
主动转运:物质逆浓度梯度或电位梯度跨膜转运的过程,它需要消耗细胞代谢所产生的能量。
这种运输依靠细胞膜上的嵌入蛋白,如Na+—K+泵。
胞饮和胞吐作用:大分子物质或颗粒状物质通过细胞膜运动将物质吞入细胞内。
《人体解剖生理学》第五章:血液

形态:成熟RBC无核,双凹圆盘状, 周边稍厚。
功能物质:血红蛋白(Hemoglobin Hb)
男性:120~160g/L 女性:110~150g/L 运送O2和CO2 ,RBC内O2浓度>血浆70倍 缓冲pH, 由Hb实现 KHb/Hb, KHbO2/HbO2
01
02
红细胞的功能*:
01
白蛋白:分子量最小,而含量最多。
02
球蛋白:α1、α2、β、γ四种球蛋白。
03
(γ几乎全部是抗体,又称免疫球蛋白)
04
纤维蛋白原:分子量最大,而含量最少。
05
正常值:正常成人血浆蛋白总量约为60-80g/L
06
白蛋白(A):约40~50g/L
07
球蛋白(G):约20~30g/L
1、体液与血液:
概述 (血液与内环境、血液的成分) 内环境: 细胞外液是体内细胞直接生活的液体环境。(稳态)
血液的成分与功能:
01
04
02
03
循环血量:大部分在心血管中迅速流动。 贮备血量 “滞留”肝、肺、腹腔静脉及皮下动脉,流动较慢。
血量:人体内血浆和血细胞的总和。
成人血量:70-80ml/Kg。
Hb(珠蛋白+Fe2+)+o2 氧合 Hb
② RBC生成的调节 :RBC寿命120天左右 a, RBC的生成 生成原料上:3个重要物质 VitB12 : 是DNA合成的辅酶(每天消耗2~5μg), 体内贮存2.5mg。机体对VitB12吸收需内因子的参与。 叶酸是RBC成熟因子,合成DNA所必需。 叶酸直接参与DNA合成(每天消耗50μg),动植物食物中广泛存在。
03
渗透压 300mmol/L
《人体解剖生理学》第五章血液

血红蛋白和氧气运输
了解血红蛋白的结构和功能,以及它在氧气运输中的重要作用。
蛋白质奇迹
血红蛋白是由四个亚单位组成的蛋白质,每个亚 单位都能与一个氧气分子结合。
小氧搬运工
血红蛋白通过与氧气结合形成氧合血红蛋白,将 氧气从肺部运输到全身细胞。
血型和输血
揭示血型的奥秘,了解不同血型之间的相互作用和输血的原则。
控制失调
高血压和低血压可能导致身体 出现各种问题,需要及时调整。
血液疾病和常见病症
了解常见的血液疾病和病症,如贫血、血栓、白血病等,以及预防和治疗方法。
贫血
贫血可导致疲劳、无力和头晕等 症状,日常饮食及时补充铁和维 生素B12。
血栓
了解血栓的预防措施,如定期活 动、穿着弹力袜和合理的饮食。
白血病
白血病是一种严重的血液疾病, 早期诊断和综合治疗至关重要。
人体解剖生理学 第五章 血液
本章将深入讨论人体的血液系统,包括血液的定义和功能,其成分和重要组 成物质如血红蛋白和氧气的运输,以及血型、输血和常见的血液疾病。
血液的定义和功能
了解血液的基本概念、组成和功能,它是我们身体中不可或缺的液体之一。
液体生命
血液起着运输氧气、养分和废物的关键作用,保持机体内环境平衡。
血管网络
2
血管网覆盖全身,将养分、氧气和废物
传输到身体的各个角落。
3
循环调节
神经系统和激素协调控制血压和血液分 配,保持身体平衡。
血压和循环调节
揭示血压的重要性以及身体如何通过神经和激素调节维持血压稳定。
血压基础
血液在血管中施加的压力,用 于推动血液循环。血压由舒张 压和收缩压表示。
调节机制
神经系统和激素通过调节心脏 收缩力和血管收缩程度来维持 血压稳定。
《人体解剖生理学》知识点

《人体解剖生理学》知识点第一章绪论1、以体表为准的方位术语是浅和深。
2、人体从整体外形上可分为头、颈、躯干和四肢四大部分。
3、衡量组织兴奋性高低的指标是阈强度,又称阈值。
4、生理学把体内细胞直接生存的环境称为人体的内环境。
内环境的各种化学成分和理化性质保持相对稳定的状态,称为内环境的稳态。
稳态是机体维持正常生命活动的必要条件。
5、反馈作用主要包括负反馈和正反馈两种方式。
如动脉血管的减压反射属于负反馈,它是维持内环境稳态的重要调节机制;而排尿反射、排便、分娩、血液凝固等活动属于正反馈。
第二章细胞1、安静状态时存在于细胞膜两侧内负外正的电位差称为静息电位。
2、细胞受到有效刺激后,在静息电位的基础上发生的一次快速的可扩步性的电位变化称为动作电位。
动作电位去极化产生的离子基础是Na+内流。
3、细胞膜的物质跨膜转运方式分为4种,包括单纯扩散、易化扩散、主动转运、出胞和入胞。
其中C02和02等脂溶性小分子物质进出细胞是通过单纯扩散的转运形式顺浓度梯度进行的。
第三章基本组织1、细胞是组成人体最基本的结构和功能单位。
2、骨骼肌细胞的兴奋-收缩耦联过程中,其关键结构是三联体。
它是骨骼肌纤维收缩的结构基础。
其中,Ca2+的参与起到关键作用,被称为耦联因子。
第四章运动系统1、屈颈时,颈部最明显的隆起是第7颈椎(隆椎)。
2、椎间盘是连结相邻两个椎体之间的纤维软骨盘,由髓核和纤维环构成。
3、胸骨柄和胸骨体连结处微向前凸,称胸骨角,两侧平对第2 肋(软骨),体表可触及,是计数肋和肋间隙的重要标志。
4、关节的基本结构为关节面、关节囊、关节腔。
5、鼻旁窦共有4对,即额窦、筛窦、上颌窦和蝶窦。
6、膈上有三个裂孔,它们分别是主动脉裂孔、食管裂孔、腔静脉孔。
第五章能量代谢和体温1、机体的能量主要来源于食物中的糖、脂肪和蛋白质三大营养物质。
人体所需的50%~70%的能量来源于糖类,20%~30%的能量来自脂肪。
2、人体在安静状态下产热器官主要是内脏,运动产热主要依靠骨骼肌。
人体解剖生理学重点

人体解剖生理学重点人体解剖生理学是研究人体的结构和功能的科学。
它涉及到人体各个器官、系统和组织的解剖结构以及其相应的生理功能。
本文将围绕人体解剖生理学的重点内容展开,包括细胞、组织、器官、系统和整体性功能等方面。
一、细胞与组织1. 细胞结构与功能人体的基本单位是细胞,其结构包括细胞质、细胞核和细胞膜等组成部分。
细胞具有各种功能,如代谢、生长、分化和增殖等。
2. 组织学组织是由具有相同结构和功能的细胞按一定方式组合而成的。
人体有四种基本组织:上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织。
每种组织均有独特的结构和功能。
二、器官的解剖结构与生理功能1. 心脏心脏是人体循环系统的中心器官,主要功能是泵送血液循环。
它由心房和心室组成,通过收缩和舒张来推动血液的流动。
2. 肺肺是人体呼吸系统的重要器官,主要功能是进行气体交换。
它通过呼吸过程吸入氧气,排出二氧化碳。
3. 肾脏肾脏是人体排泄系统的核心器官,主要功能是过滤血液,产生尿液。
肾脏还参与体液平衡、酸碱平衡和离子调节等生理过程。
4. 肠道肠道包括小肠和大肠,是人体消化系统的一部分。
它的主要功能是将食物分解为营养物质,吸收其中的养分。
5. 肝脏肝脏是人体最大的内脏器官,具有多种重要的生理功能。
它参与消化、代谢、解毒等过程,并产生胆汁来帮助消化和吸收。
三、系统的解剖结构与调节功能1. 神经系统神经系统由大脑、脊髓和神经组织构成,具有传递和处理信息的功能。
它监控和调节人体各个系统的活动,包括运动、感觉、思维和记忆等。
2. 内分泌系统内分泌系统由多个内分泌腺和激素组成,调节人体内部环境的平衡。
它影响人体的生长发育、代谢、免疫和生殖等方面。
3. 免疫系统免疫系统是人体的防御系统,保护机体免受感染和疾病的侵害。
它由免疫细胞和免疫器官等组成,能够识别和消灭外来入侵的病原体。
四、整体性功能与调节1. 循环系统循环系统包括心血管系统和淋巴系统,负责输送血液和维持体液平衡。
它调节体温、运输营养物质和氧气,排出代谢产物和二氧化碳。
《人体解剖生理学》第五章血液

. 生成的调节:
爆式促进因子:分子量的糖蛋白,促进早 期红系祖细胞的增殖。
促红细胞生成素():分子量的糖蛋白,主 要由肾脏产生。
组织缺氧→↑→晚期红系祖细胞增殖↑→↑
红细胞生成的调节
肝细胞和巨噬细胞
血氧分压↓→肾脏→促红细胞生成素
↓
缓解
骨髓红系定向祖细胞
↓
肾脏 红细胞生成酶
成熟红细胞↑← 幼红细胞增殖
珠蛋白
地中海贫血
是由于红细胞中血红蛋白 的合成发生了障碍而致的 溶血性贫血, 地中海贫血 主要分为两大类,由血红 蛋白的α链合成减少而引 起的贫血称为甲型地中海 贫血,由血红蛋白β链合 成减少而引起的贫血称为 乙型地中海贫血。
血红素 (含) 缺铁性贫血
内源性铁:
).铁( ) 外源性铁:
).蛋白质: 可优先利用体缺内铁性的贫血.是指体内可用来制
第五章 血液
血液的组成与理化特性 血细胞生理 生理性止血 血型与输血
概
述
Hale Waihona Puke 体液()细胞内液() 组织液
细胞外液() 血浆 淋巴液.脑脊液
内环境:由细胞外液构成的细胞直接生活的液体环境.血 浆是其中最活跃的部分.
稳态(): 内环境的理化性质(化学成分、含氧量、值、温 度、渗透压等)在一定范围内保持相对稳定的状态。 内环境的稳态是细胞生存的必要条件.
细胞外液之间的物质交换
毛细血管
细胞
毛细淋巴管
第一节 血液的组成与理化特性
一 组成:
水 分91% ~92%
白 蛋 白
血 浆 (55% )
血 浆 蛋 白 (6.5% ~7.5% ) 球 蛋 白
固 体 物 质 8% ~9%
纤 维 蛋 白 原
人体解剖生理学(左明雪)第五章重点知识点整理考点整理

第五章视觉系统一、视觉系统的刺激:电磁波谱 (the Electromagnetic Spectrum)知觉维度:色调、饱和度、亮度物理维度:波长、相对纯度、强度蛇:红外线蜜蜂、某些鱼虾:紫外线鸟:圆锥细胞比人类多得多,可看到至少5种光谱带猴:视觉基本与人类相同很多鸟类的视力相差悬殊,例如鸽子,可以分辨出数百万种不同的色彩,是地球上最擅长分辨色彩的动物。
二、视觉系统解剖结构结膜 (conjunctiva)、巩膜 (sclera)、角膜 (cornea)、虹膜 (iris)、瞳孔 (pupil)、晶状体 (lens)、睫状肌 (ciliary muscle)、玻璃体 (vitreous humour)、视网膜 (retina)(一)眼睛:由眼球和眼附属结构构成。
眼球通常被分为折光系统和感光系统两部分。
眼的附属结构主要包括眼睑、结膜、泪器和眼球外肌,它们起支持、保护眼球,是眼球运动的作用。
1、眼球壁:包括外膜、中膜、内膜三层。
①外膜=纤维膜,位于眼球壁最外侧,支持和保护眼球壁及其内容物。
外膜前1/6为角膜(cornea),致密且透明,曲度大于眼球壁的其他部分,具有折光作用。
角膜内无血管,但分布有大量的感觉神经末梢,对痛和触摸极为敏感。
外膜后5/6为巩膜(sclera),呈乳白色,不透明,在视神经穿出的部位,巩膜包于视神经的周围,形成神经鞘。
②中膜=血管膜:含丰富的血管丛和色素细胞。
由前向后分为虹膜、睫状体和脉络膜三部分。
a)虹膜是中膜最前面的部分,位于角膜和晶状体之间,为圆盘状薄膜。
虹膜中央有圆孔,称瞳孔.虹膜的颜色:色素细胞中所含色素越多,虹膜的颜色就越深色素细胞中的色素含量与皮肤颜色一致,并与种族的遗传有关遗传方式:棕色基因;蓝色基因;绿色基因异色症 (heterochromia) 虹膜的身份识别功能b)睫状体位于巩膜和角膜移行部的内面,内部有睫状肌,可以使晶状体曲度发生变化,以适应视远或近物。
人体解剖生理学左明雪

人体解剖生理学左明雪人体解剖生理学左明雪主编高等教育出版社2003年8月版书号 9787040114317 定价 27.50元品相八品正版二手内容简介本书共分13章,系统阐述了人体基本组织及运动、神经、感官、血液和循环、呼吸、消化、营养及代谢、泌尿、内分泌和生殖系统的基本知识和基本理论,同时对神经系统作了重点介绍。
本书大部分章节均反映了近年来在细胞和分子生理学方面的最新进展,同时配有丰富的插图。
每章后附有小结和复习参考题。
本书适合作为高等院校心理学、教育学专业的基础课教材,也可作为高等院校生物科学专业的教材和参考书。
目录绪论第一章人体基本结构概述第一节细胞的结构与功能第二节基本组织第三节器官、系统、人体形态第二章运动系统第一节骨骼第二节骨骼肌第三章神经系统第一节概述第二节神经的兴奋与传导第三节神经元间的功能联系及活动第四节神经系统解剖第五节神经系统的功能第四章感觉器官第一节概述第二节视觉器官第三节听觉器官和前庭器官第四节其他感受器第五章血液第一节概述第二节血液的化学成分及理论特性第三节血细胞生理第四节血液凝固第五节血型第六章循环系统第一节概述第二节必脏第三节血管第四节心血管活动的调节第五节淋巴系统第六节儿童和青少年血液循环的功能特点第七节冠脉循环和脑循环第七章呼吸系统第八章消化系统第九章营养、代谢与体温调节第十章泌尿系统第十一章内分泌系统第十二章生殖系统第十三章人体的生长和发育参考书目中英文名词索引001。
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第五章视觉系统
一、视觉系统的刺激:电磁波谱 (the Electromagnetic Spectrum)
知觉维度:色调、饱和度、亮度
物理维度:波长、相对纯度、强度
蛇:红外线蜜蜂、某些鱼虾:紫外线
鸟:圆锥细胞比人类多得多,可看到至少5种光谱带猴:视觉基本与人类相同
很多鸟类的视力相差悬殊,例如鸽子,可以分辨出数百万种不同的色彩,是地球上最擅长分辨色彩的动物。
二、视觉系统解剖结构
结膜 (conjunctiva)、巩膜 (sclera)、角膜 (cornea)、虹膜 (iris)、瞳孔 (pupil)、晶状体 (lens)、
睫状肌 (ciliary muscle)、玻璃体 (vitreous humour)、视网膜 (retina)
(一)眼睛:由眼球和眼附属结构构成。
眼球通常被分为折光系统和感光系统两部分。
眼的附属结构主要包括眼睑、结膜、泪器和眼球外肌,它们起支持、保护眼球,是眼球运动的作用。
1、眼球壁:包括外膜、中膜、内膜三层。
①外膜=纤维膜,位于眼球壁最外侧,支持和保护眼球壁及其内容物。
外膜前1/6为角膜(cornea),致密且透明,曲度大于眼球壁的其他部分,具有折光作用。
角膜内无血管,但分布有大量的感觉神经末梢,对痛和触摸极为敏感。
外膜后5/6为巩膜(sclera),呈乳白色,不透明,在视神经穿出的部位,巩膜包于视神经的周围,
形成神经鞘。
②中膜=血管膜:含丰富的血管丛和色素细胞。
由前向后分为虹膜、睫状体和脉络膜三部分。
a)虹膜是中膜最前面的部分,位于角膜和晶状体之间,为圆盘状薄膜。
虹膜中央有圆孔,称瞳孔.
虹膜的颜色:色素细胞中所含色素越多,虹膜的颜色就越深
色素细胞中的色素含量与皮肤颜色一致,并与种族的遗传有关
遗传方式:棕色基因;蓝色基因;绿色基因
异色症 (heterochromia) 虹膜的身份识别功能
b)睫状体位于巩膜和角膜移行部的内面,
内部有睫状肌,可以使晶状体曲度发生变化,以适应视远或近物。
c)脉络膜位于中膜的后2/3,是衬于巩膜内面的一层薄软的膜。
富含血管和色素,丰富的血液可供给和维持眼球的营养,
脉络膜和虹膜的色素共同形成了眼球内的暗箱,可避免光线在眼内散射,同时阻挡光线从瞳孔以外的眼球壁透入眼内而干扰视觉。
③内膜(视网膜)位于中膜内面,可分为内外两层。
外层为色素上皮;内层主要位于后2/3部分、具有感光功能的视部,厚约0.1—0.5mm。
视锥细胞(cone cell)、视杆细胞(rod cell)、双极细胞(bipolar cell)
④眼球的折光系统:由眼的内容物房水、晶状体、玻璃体以及眼球壁外膜的角膜组成,具有折光作用。
物体反射的光线经眼的折光系统进入眼球后在视网膜上成像。
a)角膜(最重要):空气与角膜前表面的界面构成眼的折光系统中最重要的部分。
角膜混浊——角膜移植手术
b)房水:为无色透明的液体,充满于眼房内。
折光作用:营养角膜、晶状体;维持眼内压的作用。
青光眼:由于房水回流不畅或受阻,房水充滞在眼房中,使眼内压升高,造成的视力障碍。
c)晶状体(lens):位于虹膜后方,玻璃体前方,呈双凸透镜状,具有弹性,不含血管神经。
通过调节曲度调整屈光能力,使物像聚焦于视网膜上。
白内障 (cataract):晶状体浑浊手术治疗:超声乳化人工晶体植入术
d)玻璃体:为无色透明的胶状物质,充于晶状体和视网膜之间。
屈光作用:支撑视网膜的作用。
若玻璃体混浊,会造成不同程度的视力障碍,如飞蚊症。
⑤眼折光异常:
近视(myopia):由于眼球的前后径过长,使来自远方物体的光线发散聚焦在视网膜前,导致物像模糊的现象。
远视(hyperopia):由于眼球的前后径过短或眼的折光能力过弱,致使入眼的平行光线的主焦点落于视网膜之后,形成模糊的物像的现象。
散光(astigmia):当折光面上某条或多条经线或纬线曲度异常(大多发生在角膜),通过角膜不同方位的光线在眼内不能同时聚焦而使物像变形或不清。
激光治疗近视:角膜切削手术: LASIK, LASEK, TK——改变屈光率
⑥视网膜 (Retina):中央凹 (fovea)、视盘 (optic disc)(盲点)
盲点 (blind spot):视部的后部有一白色圆形隆起,是视神经穿出的部位,称为视神经乳头,其中穿过视网膜中央动、静脉。
视神经乳头处无感光细胞,所以投射在此处的光线不能引起视觉冲动,在生理学上称为盲点。
(二)光感受器(视锥细胞、视杆细胞)
①三层膜结构:感光细胞层、双极细胞层、节细胞层
水平细胞 (horizontal cell)
无长突细胞 (amacrine cell)
②感光色素的分解
感光色素:视紫红质(视杆细胞)【视蛋白、视黄醛 (C20H28O)】
维生素A
③感受器电位变化
在所有感受器中,唯有光感受器在兴奋时产生超极化反应。
(三)眼与大脑的联系
视网膜——外侧膝状体——视皮层通路
①视觉信息的分析:视觉联合皮层的作用
②两条视觉通路:
背侧通路:(dorsal stream):视觉皮层中一些区域相互连接形成的系统,参与空间位置知觉,
从纹状皮层开始,止于后顶叶皮层。
功能:为导向和朝向物体的熟练动作提供视觉信息。
腹侧通路(ventral stream):视觉皮层中一些区域相互连接形成的系统,参与形状知觉,
从纹状皮层开始,止于下颞叶皮层。
功能:提供物体(或者是其他人)的大小、形状、颜色与纹理等视觉信息。
③色觉
动物研究:V4: 颜色恒常性 (color constancy) TEO
人类研究:全色盲 (achromatopsia) V8
三、视网膜对视觉信息的编码
(一)编码明暗
感受野(receptive field):视野的一部分,呈现于某细胞感受野内的视觉刺激引起该细胞发放率的变化。
中央视野精确度远高于周围视野。
(二)编码颜色
①三种不同的视锥细胞:进化的产物
②托马斯·杨(1802)的三原色理论:证据:三种视锥细胞的发现
③色盲:红色盲(protanopia):“第一色缺损”、
绿色盲(deuteranopia):“第二色缺损”、
蓝色盲 (tritanopia):“第三色缺损”
全色盲 (achromatopsia,ACHM)
四、视觉信息的分析:纹状皮层的作用
(一)视差 (retinal disparity):——物体在双眼视网膜上成像的位置略有不同的事实。
深度知觉:单眼线索:透视、视网膜像的相对大小、头部运动时视网膜像的相对移动速度……
双眼线索:视差
先天 or 后天?视崖(visual cliff)实验
(二)面孔识别脸是视觉刺激中最重要的类别之一
①梭状回(fusiform gyrus):理论认为我们专门识别脸的机制。
研究证据:
1、Yin(1969)识别脸要比识别其他物体要好得多;
2、当脸倒置呈现时,对脸的识别能力急剧下降,但对其他物体的识别不会出现这种情况;
3、Tanaka和Farah(1993)发现在识别出现在完整面孔背景中的面部特征比单独呈现的面部特征更准确。
②微表情识别;
高兴:人们高兴时的面部动作包括:嘴角翘起,面颊上抬起皱,眼睑收缩,眼睛尾部会形成“鱼尾纹”。
悲伤:面部特征包括眯眼,眉毛收紧,嘴角下拉,下巴抬起或收紧。
害怕:嘴巴和眼睛张开,眉毛上扬,鼻孔张大。
愤怒:眉毛下垂,前额紧皱,眼睑和嘴唇紧张。
厌恶:厌恶的表情包括嗤鼻,上嘴唇上抬,眉毛下垂,眯眼。
惊讶:下颚下垂,嘴唇和嘴巴放松,眼睛张大,眼睑和眉毛微抬。
轻蔑:轻蔑的著名特征就是嘴角一侧抬起,作讥笑或得意笑状。
先天:遗传研究后天:发展研究
③形状加工:动物研究:灵长类:形状和特殊物体的识别发生在下颞叶皮层。
五、视觉信息的分析:视觉联合皮层的作用
视觉失认症——视觉联合皮层受损
(一)统觉视觉失认症 (apperceptive visual agnosia) (高级视知觉缺失造成)
面孔失认症 (prosopagnosia):梭状回面孔区 (fusiform face area,FFA)
面孔识别和面孔失认症的关系:患有面孔失认症的患者可以区分一张面孔的性别和种族,甚至能根据面孔来判
断一个人的年龄,尽管他/她不认识这张面孔。
ruce-Young 所提出来的面孔识别与直接视觉处理的双分离。
基于大量的行为实验和日常观察以及临床结果,于1986年提出来的认知模型。
运动知觉:动物研究:V5区(MT,MST);人类研究:V5区(MT,MST)运动失认症 (akinetopsia) (二)联想视觉失认症 (associative visual agnosia)
视知觉与语言系统分离造成。